高考物理总复习知识讲解 光的折射、全反射、色散 (提高).doc

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1、物理总复习:光的折射、全反射、色散编稿:李传安审稿:张金虎【考纲要求】1、知道折射率的概念,能运用折射定律进行相关计算;2、知道光的色散现象,不同频率的光在同一介质中传播速度与频率的关系;3、知道全反射现象及其条件,会进行相关计算,了解全反射的应用;4、会测定玻璃砖的折射率。【知识网络】【考点梳理】考点一、折射及折射定律要点诠释:1、光的折射  光射到两种介质的界面处,一部分进入到另一种介质中,并且改变原来的传播方向的现象叫做光的折射。2、折射定律  折射光线跟入射光线和法线在同一平面上,并且分别位于法线两侧,入射角i的正弦跟

2、折射角r的正弦成正比,即常数。3、折射率  光从真空射入某种介质发生折射时,入射角i的正弦跟折射角r的正弦之比,叫做这种介质的折射率,即。  它还等于光在真空中的速度c跟光在这种介质中的速度v之比,即。对折射定律的理解:  (1)任何介质的折射率均大于1。  (2)相比较而言,折射率大的物质叫光密介质,折射率小的物质叫光疏介质,因此光疏介质或光密介质是相对的。  (3)介质的折射率表明了介质的折光能力,是由介质的属性决定的,不同的介质有不同的折射率,所以光在不同的介质中的速度不同。  (4)光的折射现象中,光路是可逆的。考点二

3、、全反射和临界角要点诠释:1、全反射  光从光密介质射入光疏介质时,在界面处,一部分光被反射,另一部分光被折射到另一种介质中,随着入射角的增大,折射角增大,且折射光线能量减弱,反射光线能量增强,当入射角增大到某一角度时,使折射角等于90°,折射光线消失,只剩下反射光线,这种现象叫做全反射。2、临界角  在全反射中,当折射角等于90°时的入射角叫临界角。  临界角C的计算:当光线由某种折射率为n的介质射入真空(或空气)时,。3、发生全反射的条件  光从光密介质射向光疏介质;入射角大于或等于临界角。4、全反射现象的应用  在理解并

4、掌握了全反射现象及其产生的条件后,可以举出一些现象,运用全反射的知识进行分析解释。  例如:(1)草叶上的露珠在阳光照射下晶莹透亮,空试管放在盛水的烧杯中,会看到试管壁很明亮,等等。  (2)光导纤维是全反射的实际应用,与现代科学技术的发展关系密切。  光导纤维,简称光纤,如图所示。光导纤维是利用全反射的原理来传播光信号的,通常光纤是由内芯和外套两层组成的,内芯的折射率比外套大,光传播时在内芯与外套的界面上发生全反射,利用光纤可实现光纤通信,而光纤通信的主要优点是容量大、衰减小、抗干扰。    考点三、棱镜和光的色散1、棱镜 

5、 棱柱形的透明体为棱镜,而横截面为三角形的棱镜即为三棱镜。折射率大于周围介质的棱镜具有使光线向底面偏折的作用,一个物体通过它所成的虚像则向顶角偏移。而折射率小于周围介质的棱镜对光线的作用则正好相反。需注意的是光在通过三棱镜时,光线要经过两次折射。要点诠释:2、一束白光经棱镜折射后会发生色散现象。  复色光在介质中由于折射率不同而分解成单色光的现象,叫做光的色散。  一束白光通过三棱镜后产生色散,在屏上形成红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫彩色光谱,说明白光是复色光。3、不同色光在介质中的速度是不同的  红光在玻璃中的光速最大,故红光在

6、玻璃中的折射率最小,偏向角也最小,而紫光在玻璃中的光速最小,故紫光在玻璃中的折射率最大,偏向角也最大,因此白光由于各色光通过棱镜后偏向角不同而产生色散现象(如图)。    (1)白光为复色光。  (2)同一介质对不同色光的折射率不同,频率越大的色光折射率越大。  (3)不同色光在同一介质中传播速度不同。要点诠释:正确理解光的频率、折射率、光速、波长、全反射临界角等物理量的关系  白光通过三棱镜后会发生色散,光从一种介质射入另一种介质时,频率是不变的。但同一介质对不同频率的入射光,折射率n不同,入射光频率越高,介质的折射率就越大

7、。  红光到紫光的特点如图所示:根据上图理解记忆:最基本的是折射率,红光最小,紫光最大。紫光只有折射率、频率大,其它都小。折射率:从红光到紫光,折射率逐渐变大,红光最小,紫光最大;在介质中的传播速度:从红光到紫光,速度逐渐变小,红光最大,紫光最小;频率:从红光到紫光,频率逐渐变大,红光最小,紫光最大;在介质中的波长:从红光到紫光,波长逐渐变小,红光最大,紫光最小;全反射的临界角:从红光到紫光,全反射的临界角逐渐变小,红光最大,紫光最小;紫光最容易发生全反射。计算公式:在介质中的传播速度:,红光的折射率最小,速度最大,紫光折射率

8、最大,速度最小。光在不同介质中传播时,频率不变。在介质中的波长:,为真空中的波长,由于折射率大于1,可见光从真空进入介质时,波长变小,红光最大,紫光最小。全反射的临界角公式,折射率大的,临界角小,就更容易发生全反射。请同学们透彻理解,熟练应用,在以后的光学学习中还要应用,在上

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