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时间:2020-04-25
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1、第3单元光的折射__全反射光的折射定律和折射率[想一想]如图12-3-1所示,光线以入射角θ1从空气射向折射率n=的玻璃表面。图12-3-1(1)当入射角θ1=45°时,反射光线与折射光线间的夹角θ为多少?(2)当入射角θ1为何值时,反射光线与折射光线间的夹角θ=90°?[提示] (1)设折射角为θ2,由折射定律=n得sinθ2===,所以,θ2=30°。因为θ1′=θ1=45°,所以θ=180°-45°-30°=105°。(2)因为θ1′+θ2=90°,所以,sinθ2=sin(90°-θ1′)=cosθ1′,由折射定律得tanθ1=,θ
2、1=arctan。[记一记]1.光的折射光从一种介质进入另一种介质时,传播方向发生改变的现象称为光的折射现象。2.光的折射定律图12-3-2(1)内容:折射光线与入射光线、法线处在同一平面内,折射光线与入射光线分别位于法线的两侧;入射角的正弦与折射角的正弦成正比。(2)表达式:=n12,式中n12是比例常数。(3)光的折射现象中,光路是可逆的。3.折射率(1)定义:光从真空射入某种介质发生折射时,入射角的正弦与折射角的正弦之比,叫做这种介质的折射率。(2)定义式:n=。折射率由介质本身的光学性质和光的频率决定。(3)折射率和光速的关系:折射
3、率与光在介质中传播的速度有关,当c为真空中光速,v为介质中光速时:n=。式中c=3×108m/s,n为介质的折射率,总大于1,故光在介质中的传播速度必小于真空中的光速。[试一试]1.如图12-3-3所示,有一束平行于等边三棱镜截面ABC的单色光从空气射向E点,并偏折到F点。已知入射方向与边AB的夹角为θ=30°,E、F分别为边AB、BC的中点,则( )图12-3-3A.该棱镜的折射率为B.光在F点发生全反射C.光从空气进入棱镜,波长变小D.从F点出射的光束与入射到E点的光束平行解析:选AC 由几何关系可推理得入射角θ1=60°,折射角θ2
4、=30°,由n==,A对;由sinC=,临界角C>30°,故在F点不发生全反射,B错;由n==知光进入棱镜波长变小,C对;F点出射的光束与BC边的夹角为30°,不与入射光线平行,D错。全反射 色散 [想一想]已知介质对某单色光的临界角为C,则介质对单色光的折射率为多少?单色光在该介质中传播速度为多少?此单色光在该介质中的波长是多少?[提示] n=;v==csinC;λ===λ0sinC[记一记]1.全反射(1)条件:①光从光密介质射入光疏介质。②入射角等于或大于临界角。(2)现象:折射光完全消失,只剩下反射光。(3)临界角:sinC=,C
5、为折射角等于90°时所对应的入射角。(4)应用:①全反射棱镜。②光导纤维,如图12-3-4所示。图12-3-42.光的色散(1)定义:含有多种颜色的光被分解为单色光的现象叫做光的色散,如图12-3-5所示,光谱中红光在最上端,紫光在最下端,中间是橙、黄、绿、青、蓝等色光。图12-3-5(2)白光的组成:光的色散现象说明白光是复色光,是由红、橙、黄、绿、青、蓝、紫7种单色光组成的。[试一试]2.一束单色光由左侧射入盛有清水的薄壁圆柱形玻璃杯,图12-3-6所示为过轴线的截面图,调整入射角α,使光线恰好在水和空气的界面上发生全反射。已知水的折射
6、率为,求sinα的值。图12-3-6解析:当光线在水面发生全反射时,有sinC=①当光线从左侧射入时,由折射定律有=n②联立①②式,代入数据可得sinα=。答案:折射定律及折射率的应用(1)公式n=中,不论是光从真空射入介质,还是从介质射入真空,θ1总是真空中的光线与法线间的夹角,θ2总是介质中的光线与法线间的夹角。(2)折射率由介质本身性质决定,与入射角的大小无关。(3)折射率与介质的密度没有关系,光密介质不是指密度大的介质。(4)同一种介质中,频率越大的色光折射率越大,传播速度越小。[例1] 一半圆柱形透明物体横截面如图12-3-7所示
7、,底面AOB镀银(图中粗线),O表示半圆截面的圆心,一束光线在横截面内从M点入射,经过AB面反射后从N点射出。已知光线在M点的入射角为30°,∠MOA=60°,∠NOB=30°。求:图12-3-7(1)光线在M点的折射角;(2)透明物体的折射率。[审题指导](1)根据反射对称确定光路图;(2)根据几何角度关系确定折射角;(3)由n=确定折射率。[尝试解题](1)如图所示,透明物体内部的光路为折线MPN,Q、M点相对于底面EF对称,Q、P和N三点共线。设在M点处,光的入射角为θ1,折射角为θ2,∠OMQ=α,∠PNF=β根据题意有α=30°①
8、由几何关系得,∠PNO=∠PQO=θ2,于是β+θ2=60°②且α+θ2=β③由①②③式得θ2=15°④(2)根据折射率公式有sinθ1=nsinθ2⑤由④⑤式得n=≈1.932
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