Какая физическая величина характеризует свет разного цвета
Перейти к содержимому

Какая физическая величина характеризует свет разного цвета

Дисперсия света в физике — основные понятия, формулы и определения с примерами

Солнечный летний день. И вдруг на небе появилась тучка. пошел дождик, который будто бы «не замечает», что солнце продолжает светить. Такой дождь в народе называют слепым. Дождик еще не успел закончиться, а на небе уже засияла разноцветная радуга (рис. 3.45). Почему она появилась? Ответ вы узнаете из следующего параграфа.

Разложение белого света в спектр

Дисперсия света в физике - основные понятия, формулы и определения с примерами

Оказывается, что и в лабораторных условиях можно наблюдать удивительное явление, подобное радуге. Для этого направим узкий пучок белого света на стеклянную призму (рис. 3.46). Проходя сквозь призму, пучок белого света преломляется, и на экране образуется радужная полоска — спектр.

Дисперсия света в физике - основные понятия, формулы и определения с примерами

Появление спектра объясняется тем, что пучок белого света представляет собой совокупность световых пучков разных цветов, а световые пучки разных цветов распространяются к одной и той же среде с разной скоростью.
Зависимость скорости распространения пучка света в определенной среде от цвета пучка называют дисперсией света.
Обычно пучки света, имеющие меньшую скорость распространения, преломляются боль-
Дисперсия света в физике - основные понятия, формулы и определения с примерами

Например, в средах, с которыми вы знакомитесь в школе, фиолетовые очки имеют меньшую скорость, чем красные, и, значит, преломляются сильнее. Кстати, именно поэтому полоска фиолетового цвета в спектре расположена ниже красной (рис. 3.46).

Сравним рис. 3.45 и 3.46: цвета радуги — это и есть цвета спектра, что не удивительно, так как на самом деле радуга — это огромный спектр солнечно-) света. Мириады маленьких капелек воды (помните, что радуга всегда обрабатывается во время или после дождя?), действуя вместе подобно множеству призм*, преломляют белый солнечный свет и создают разноцветную дугу.

Характеризуем цвета

В спектре обычно выделяют семь цветов: красный, оранжевый, желтый. зеленый, голубой, синий, фиолетовый.

Световые пучки двух разных спектральных цветов в случае наложения фуг на друга образуют другие цвета. Это явление называют наложением спектральных цветов. Так, направив на экран пучки оранжевого и зелено-‘О цветов таким образом, чтобы они перекрывали друг друга, получим на экране желтый цвет.

Некоторые спектральные цвета в случае наложения друг на друга образуют белый цвет. Такие пары спектральных цветов называют дополнительными (рис. 3.47). На рисунке цвета участков А и Б являются дополнительными, так как они дополняют друг друга до белого цвета.

Особое же значение для нашего зрения имеют три основных спектральных цвета: красный, зеленый и синий. Накладывая эти три цвета друг на друга в разных пропорциях, можно получать различные цвета и оттенки (рис. 3.48). При этом зеленый, красный и синий цвета нельзя получить комбинацией других цветов спектра.

На наложении трех основных спектральных цветов в разных пропорциях основывается, например, цветное телевидение. Если вы посмотрите на экран цветного телевизора через лупу, то увидите, что изображение состоит из мелких объектов красного, зеленого и синего цветов.

Дисперсия света в физике - основные понятия, формулы и определения с примерами

Почему мир разноцветный

Зная, что белый свет является сложным, можно объяснить, почему окружающий мир, освещенный лишь одним источником белого света — Солнцем,— мы видим разноцветным.

Как вы уже знаете, свет частично отражается от физических тел, частично преломляется и частично поглощается ими. причем эти процессы зависят от оптических свойств материала, из которого состоят тела, и от цвета падающего светового пучка.

Белая поверхность отражает одинаково лучи всех цветов. Поэтому альбомный лист, освещенный источником белого света, кажется нам белым. «Зеленая трава, освещенная тем же источником, отражает преимущественно лучи зеленого цвета, а остальные поглощает. Красные лепестки тюльпанов отражают в основном лучи красного цвета, желтые лепестки подсолнуха — желтого.

Синий свет, направленный на зеленую листву растений, почти целиком поглотится листвой, так как такая листва отражает преимущественно зеленые лучи, а другие — поглощает. Значит, листва, освещенная синим светом, будет казаться нам практически черной (рис. 3.49). Если же, например, осветить синим светом белую бумагу, то она покажется нам синей, так как белая бумага отражает лучи всех цветов, в том числе и синие. А вот черная шерсть кота поглощает лучи всех цветов, поэтому, каким бы светом мы его ни осветили, кот все равно будет казаться черным.

Итоги:

Зависимость скорости распространения пучка света в определенной среде от цвета пучка называют дисперсией света. В результате дисперсии белый свет, прошедший, например, сквозь призму, образует спектр, т.е. оказывается разложенным на семь спектральных цветов (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый).

В случае наложения двух разных спектральных цветов образуются другие цвета.

Благодаря тому что разные тела по-разному отражают, преломляют и поглощают свет, мы видим окружающий мир разноцветным.

Дисперсия света и спектр

Источником оптического излучения принято называть физическое тело, преобразующее любой вид энергии в энергию электромагнитных излучений оптического диапазона. Любой источник света характеризуется полной энергией, которую он излучает в единицу времени. Эта энергия распределяется неравномерно между волнами различной длины. В общем случае произвольный электромагнитный сигнал состоит из набора различных электромагнитных волн, длины волн (или частоты) которых можно установить. Совокупность «простейших» электромагнитных волн называют спектром. Таким образом, спектр — распределение энергии, излучаемой или поглощаемой веществом, по частотам или длинам волн.

Направив пучок света на призму, мы обнаружим за ней на экране разноцветную полоску (рис. 68). Ньютон, впервые проделавший данный эксперимент, назвал ее спектром. Возникновение спектра объясняется явлением дисперсии света, т. е. зависимостью показателя преломления среды от частоты n(v) или длины волны Дисперсия света в физике - основные понятия, формулы и определения с примерамираспространяющегося излучения. Вследствие явления дисперсии призма различным образом преломляет световые волны разных цветов.

Дисперсия света в физике - основные понятия, формулы и определения с примерами

Все среды, кроме вакуума, обладают дисперсией. Если абсолютный показатель преломления среды уменьшается с ростом длины волны, то такая дисперсия называется нормальной, в противоположном случае — аномальной.

Порядок следования цветов в спектре легко запомнить с помощью фразы:

  • красный — 770—630 нм каждый
  • оранжевый — 630—590 нм охотник
  • желтый — 590—570 нм желает
  • зеленый — 570—495 нм знать,
  • голубой, синий — 495—435 нм где сидят
  • фиолетовый — 435—390 нм фазаны

Явления дисперсии и полного отражения приводят к образованию радуги вследствие преломления солнечных лучей на мельчайших водяных капельках во время дождя, к нежелательному «окрашиванию» изображений в оптических системах (хроматическая аберрация) и т. д.

Спектры, полученные от самосветящихся тел, называются спектрами испускания. Они бывают трех типов: линейчатые, полосатые и сплошные.

Линейчатые спектры имеют все вещества в газообразном атомарном состоянии. Эти спектры состоят из отдельных узких линий различного цвета, разделенных темными промежутками (рис. 69).

Дисперсия света в физике - основные понятия, формулы и определения с примерами

Изучение линейчатых спектров показало, что каждый химический элемент обладает своим строго индивидуальным спектром. Такие спектры отличаются друг от друга цветом отдельных светящихся линий, их положением и числом.

Полосатые спектры имеют газы, состоящие из слабо связанных друг с другом молекул. Эти спектры состоят из ряда цветных полос, разделенных темными промежутками (рис. 70).

Дисперсия света в физике - основные понятия, формулы и определения с примерами

Непрерывные (сплошные) спектры имеют нагретые тела, находящиеся в твердом и жидком состояниях, а также газы при высоком давлении и плазма. Вследствие интенсивного взаимодействия между молекулами индивидуальные черты, присущие отдельным частицам, в таких спектрах неразличимы. В них представлены все длины волн, нет темных промежутков и на экране видна сплошная разноцветная полоса (рис. 71).

Прозрачные вещества поглощают часть падающего на них излучения, и в спектре, полученном после прохождения белого света через такие вещества, появляются темные линии, или полосы поглощения. Такой спектр называется спектром поглощения (рис. 72).

Дисперсия света в физике - основные понятия, формулы и определения с примерами

Так, вещество в газообразном состоянии поглощает наиболее сильно свет тех длин волн, которые оно испускает в нагретом состоянии.

Это означает, что темные линии в спектре поглощения будут находиться как раз в тех местах, где находятся светящиеся линии в спектре испускания данного химического элемента. Эти строго установленные закономерности в линейчатых спектрах дают возможность обнаружить те ли иные элементы в данном веществе.

Наиболее изученным спектром поглощения является спектр Солнца. Его сплошной спектр содержит значительное количество черных линий. Эти линии являются линиями поглощения, возникающими при прохождении света через газовую оболочку Солнца и атмосферу Земли. Они получили название фраунгоферовых линий, так как Фраунгофер впервые наблюдал спектр Солнца и установил, что закономерность расположения линий поглощения не случайна и темные линии появляются всегда на строго определенных местах. Их принято обозначать латинскими буквами от А до К.

Для определения качественного и количественного состава вещества применяется метод, основанный на получении и исследовании его спектров. Этот метод называется спектральным анализом. Это самый быстрый и простой способ определения состава различных химических соединений.

Основатели спектрального анализа немецкие физики Роберт Бунзен и Густав Кирхгоф, исследуя спектры паров соединений щелочных металлов лития, натрия и калия, обнаружили новые элементы — рубидий и цезий, названные так по цвету наиболее ярких линий в их спектрах. У рубидия — красная линия, у цезия — синяя.

Спектральный анализ базируется на двух основных положениях:

  1. каждый химический элемент или химическое соединение характеризуется определенным спектром;
  2. интенсивность линий и полос в спектре зависит от концентрации того или иного элемента в веществе.

К достоинствам спектрального анализа можно отнести:

  • высокую чувствительность (обнаруживает элементы с относительной концентрацией Дисперсия света в физике - основные понятия, формулы и определения с примерами, т. е. один атом вещества на сто миллионов других атомов!); малое время измерения;
  • малые количества исследуемого вещества (достаточно Дисперсия света в физике - основные понятия, формулы и определения с примерамиг и даже до Дисперсия света в физике - основные понятия, формулы и определения с примерами) вплоть до детектирования отдельных молекул;
  • дистанционность измерений (можно проводить исследования, например, состава атмосферы далеких планет).

Приборы для визуального наблюдения спектров называются спектроскопами, приборы с фотографической регистрацией спектров — спектрографами, приборы с фотоэлектрическими и тепловыми приемниками излучения — спектрометрами или спектрофотометрами (рис. 73).

Дисперсия света в физике - основные понятия, формулы и определения с примерами

Спектральные приборы в зависимости от способа спектрального разложения подразделяются на призменные, интерференционные, дифракционные.

Белорусский физик, академик Михаил Александрович Ельяшевич разработал основы теории колебаний и колебательных спектров многоатомных молекул. Он внес значительный вклад в теорию спектров редкоземельных элементов и низкотемпературной плазмы.

Итоги:

Оптика — раздел физики, в котором изучаются свойства света, его физическая природа и взаимодействие с веществом.

Под светом в оптике понимают электромагнитные волны с частотами от Дисперсия света в физике - основные понятия, формулы и определения с примерами(длины волн изменяются в диапазоне, соответствующем инфракрасному, видимому и ультрафиолетовому излучению).

Электромагнитные волны распространяются в вакууме с максимально возможной в природе скоростью переноса энергии —Дисперсия света в физике - основные понятия, формулы и определения с примерами

Скорость света в веществе определяется соотношением Дисперсия света в физике - основные понятия, формулы и определения с примерами

Абсолютный показатель преломления вещества равен отношению скорости света в вакууме к скорости света в веществе:

Дисперсия света в физике - основные понятия, формулы и определения с примерами

При переходе световой волны из вакуума в вещество или из одного вещества в другое частота света остается неизменной.

Длина волны в веществе Дисперсия света в физике - основные понятия, формулы и определения с примерамиопределяется соотношением:

Дисперсия света в физике - основные понятия, формулы и определения с примерами

где Дисперсия света в физике - основные понятия, формулы и определения с примерами— длина волны в вакууме, n — показатель преломления вещества.

Интерференция света — явление сложения двух или более когерентных световых волн, приводящее к образованию в пространстве устойчивой картины чередующихся максимумов и минимумов амплитуд результирующего колебания.

Оптическая разность хода волн Дисперсия света в физике - основные понятия, формулы и определения с примерами— разность расстояний, пройденных волнами с учетом их различных скоростей Дисперсия света в физике - основные понятия, формулы и определения с примерамираспространения в этих средах с показателями преломления Дисперсия света в физике - основные понятия, формулы и определения с примерами

Устойчивое во времени распределение амплитуд колебаний в пространстве при интерференции называется интерференционной картиной.

Условие максимумов интерференции

Дисперсия света в физике - основные понятия, формулы и определения с примерами

Условие минимумов интерференции

Дисперсия света в физике - основные понятия, формулы и определения с примерами

Принцип Гюйгенса — Френеля:

  • все вторичные источники, расположенные на волновом фронте, когерентны между собой. Огибающая волна, получающаяся в результате интерференции вторичных волн, совпадает с волной, испускаемой источником.

Дифракция света — явление отклонения распространения света от прямолинейного вблизи краев препятствий и огибания светом препятствий.

Дифракционной решеткой называют оптический прибор, предназначенный для очень точного измерения длин волн и разложения света в спектр. Он состоит из большого числа равноотстоящих параллельных штрихов, нанесенных на стеклянную или металлическую поверхности.

Спектр — распределение энергии, излучаемой или поглощаемой веществом, по частотам или длинам волн.

Спектральный анализ — метод определения качественного и количественного состава вещества, основанный на получении и исследовании его спектров.

Геометрической оптикой называют раздел оптики, в котором изучаются законы распространения света в прозрачных средах на основе представления о нем как о совокупности световых лучей. Под лучом понимают линию, вдоль которой переносится энергия электромагнитной волны.

Закон прямолинейного распространения света:

  • свет в прозрачной однородной среде распространяется прямолинейно.

Закон отражения света:

  • угол отражения Дисперсия света в физике - основные понятия, формулы и определения с примерамиравен углу падения Дисперсия света в физике - основные понятия, формулы и определения с примерами;
  • луч падающий, луч отраженный и перпендикуляр к границе раздела двух сред, восстановленный в точке падения луча, лежат в одной плоскости.

Изменение направления распространения света при прохождении через границу раздела двух сред называется преломлением света.

Закон преломления света:

  • отношение синуса угла падения Дисперсия света в физике - основные понятия, формулы и определения с примерамик синусу угла преломления Дисперсия света в физике - основные понятия, формулы и определения с примерамиесть величина постоянная для двух данных сред;
  • лучи, падающий и преломленный, лежат в одной плоскости с перпендикуляром, проведенным в точке падения луча к плоскости границы раздела двух сред

Дисперсия света в физике - основные понятия, формулы и определения с примерами

Закон независимости световых лучей:

  • световые лучи в однородной среде распространяются независимо друг от друга.

При переходе света из оптически более плотной среды в оптически менее плотную, начиная с некоторого угла падения Дисперсия света в физике - основные понятия, формулы и определения с примерами, угол преломления станет равным Дисперсия света в физике - основные понятия, формулы и определения с примерами= 90°, что означает отсутствие преломленной волны. Это явление называется полным отражением. Наименьший угол, с которого начинается полное отражение, называется предельным углом полного отражения:

Дисперсия света в физике - основные понятия, формулы и определения с примерами

Принцип обратимости световых лучей:

  • луч света, распространяющийся по пути отраженного или преломленного луча, отразившись или преломившись в точке О границы раздела сред, распространяется дальше по пути падающего луча.

Иными словами, можно менять падающий и отраженный или преломленный лучи местами, т. е. не изменяя хода луча, можно поменять направление его распространения.

Формула тонкой линзы:

Дисперсия света в физике - основные понятия, формулы и определения с примерами

Правило знаков:

  • в случае собирающей линзы, действительного источника и действительного изображения величины F, d, f считают положительными;
  • в случае рассеивающей линзы, мнимого источника и мнимого изображения — отрицательными.

Величина, обратная фокусному расстоянию линзы, называется ее оптической силой:

Дисперсия света в физике - основные понятия, формулы и определения с примерами

Мультимедийный проектор — оптический прибор, служащий для получения действительного увеличенного изображения, «снятого» с экрана компьютера, телевизора или других источников видеосигнала.

Цифровой фотоаппарат — оптический прибор, предназначенный для получения и записи оптического изображения на электронные носители (флэш-карты, диски и т. д.).

Справочный материал по дисперсии света

Источником оптического излучения называется физическое тело, преобразующее любой вид энергии в энергию электромагнитных излучений оптического диапазона. Любой источник света характеризуется полной энергией, которую он излучает в единицу времени. Эта энергия распределяется неравномерно между волнами различной длины. В общем случае произвольный электромагнитный сигнал состоит из набора различных электромагнитных волн, длины (или частота) которых можно установить.

Подобную процедуру называют спектральным анализом сигнала, а совокупность полученных «простейших» электромагнитных волн — спектром.

Дисперсия света в физике - основные понятия, формулы и определения с примерами

Таким образом, спектр — распределение энергии, излучаемой или поглощаемой веществом, по частотам или длинам волн.

Если направить пучок белого света на призму, то мы обнаружим за призмой на экране разноцветную полоску (рис. 97). Ньютон, впервые проделавший данный эксперимент, назвал ее спектром.

Разложение пучка белого света в спектр призмой является следствием дисперсии (от лат. dispersio — рассеяние) света — зависимости скорости волны в среде от его частоты Дисперсия света в физике - основные понятия, формулы и определения с примерамиТак как скорость света в веществе Дисперсия света в физике - основные понятия, формулы и определения с примерамито абсолютный показатель преломления вещества оказывается зависящим от частоты Дисперсия света в физике - основные понятия, формулы и определения с примерамиили длины волны Дисперсия света в физике - основные понятия, формулы и определения с примерамираспространяющегося излучения. Вследствие явления дисперсии призма различным образом преломляет световые волны разных цветов.

Цвет зависит от частоты световой волны, подобно тому, как различным высотам звука соответствуют различные частоты звуковых волн.

Дисперсия веществ может быть существенно различной. В таблице 6 приведены в качестве примера значения абсолютных показателей преломления некоторых прозрачных веществ.

Дисперсия присуща всем средам, кроме вакуума. Если абсолютный показатель преломления среды уменьшается с ростом длины волны, то такая дисперсия называется нормальной, в противоположном случае — аномальной.

Порядок следования цветов в спектре легко запомнить с помощью известной фразы:

  • красный — 770—630 нм каждый
  • оранжевый — 630—590 нм охотник
  • желтый — 590—570 нм желает
  • зеленый — 570—495 нм знать,
  • голубой, синий — 495—435 нм где сидят
  • фиолетовый — 435—390 нм фазаны

Дисперсия света в физике - основные понятия, формулы и определения с примерами

Явления дисперсии и полного отражения приводят к образованию радуги, вследствие преломления солнечных лучей на мельчайших водяных капельках во время дождя, к нежелательному «окрашиванию» изображений в оптических системах (хроматическая аберрация) и т. д.

Измерения и наблюдения оптических спектров производятся с помощью специальных приборов. Приборы для визуального наблюдения спектров называются спектроскопами, приборы с фотографической регистрацией спектров — спектрографами (применяются в различных областях спектра с соответствующей чувствительностью фотоматериалов), приборы с фото -электрическими и тепловыми приемниками излучения — спектрометрами или спектрофотометрами (рис. 98).

Дисперсия света в физике - основные понятия, формулы и определения с примерами

Первый спектроскоп сконструировал в 1815 г. немецкий физик Иозеф Фраунгофер.

Любой спектральный прибор имеет входной коллиматор, диспергирующий элемент (призма, дифракционная решетка) и выходной коллиматор.

Входной коллиматор Дисперсия света в физике - основные понятия, формулы и определения с примерами(рис. 99) представляет собой трубу, на одном конце которой имеется ширма с узкой щелью, а на другом — собирающая линза 4. Входная щель, освещенная исследуемым излучением, устанавливается в фокусе собирающей линзы 4, которая образует параллельный пучок света и направляет его на диспергирующий элемент 2.

Дисперсия света в физике - основные понятия, формулы и определения с примерами

Диспергирующий элемент преобразует исходный пучок в систему параллельных монохроматических пучков, выходящих из элемента под разными углами, зависящими от длины волны излучения. Собирающая линза 5 выходного коллиматора 3 (см. рис. 99) создает на экране (фотопластинке), расположенном в фокальной плоскости линзы, совокупность монохроматических изображений входной щели. В итоге на экране получается пространственное разложение излучения в спектр.

Назначение спектральных приборов — регистрировать зависимость интенсивности спектральных линий от частоты (длины) волны излучения, т. е. фактически определять, из каких монохроматических волн состоит данное излучение.

Напомним, что в качестве диспергирующих элементов спектральных приборов используются призма или дифракционная решетка, причем в наиболее совершенных спектральных приборах используются именно дифракционные решетки.

Итоги:

Оптика — раздел физики, в котором изучают свойства света, его физическую природу и взаимодействие с веществом.

Под светом понимают электромагнитные волны с частотами от Дисперсия света в физике - основные понятия, формулы и определения с примерамидо Дисперсия света в физике - основные понятия, формулы и определения с примерами(длины волн изменяются в диапазоне, соответствующем инфракрасному, видимому и ультрафиолетовому излучению).

Электромагнитные волны распространяются в вакууме с максимально возможной в природе скоростью переноса энергии — Дисперсия света в физике - основные понятия, формулы и определения с примерами

Скорость распространения света в веществе определяется соотношением

Дисперсия света в физике - основные понятия, формулы и определения с примерами
Абсолютный показатель преломления вещества равен отношению модуля скорости света в вакууме к модулю скорости света в веществе:

Дисперсия света в физике - основные понятия, формулы и определения с примерами

Длина волны Дисперсия света в физике - основные понятия, формулы и определения с примерамив веществе определяется соотношением:

Дисперсия света в физике - основные понятия, формулы и определения с примерами

где Дисперсия света в физике - основные понятия, формулы и определения с примерамидлина волны в вакууме, Дисперсия света в физике - основные понятия, формулы и определения с примерами— абсолютный показатель преломления вещества.

При переходе световой волны из вакуума в вещество или из одного вещества в другое частота света остается неизменной.

Интерференция света — явление возникновения устойчивой во времени картины чередующихся максимумов и минимумов амплитуд результирующей волны при сложении двух (или нескольких) когерентных волн.

Оптическая разность хода волн Дисперсия света в физике - основные понятия, формулы и определения с примерамиразность расстояний, пройденных волнами, с учетом их различных модулей скоростей Дисперсия света в физике - основные понятия, формулы и определения с примерамираспространения в этих средах с показателями преломления Дисперсия света в физике - основные понятия, формулы и определения с примерами

Условие максимумов интерференции:

Дисперсия света в физике - основные понятия, формулы и определения с примерами

Условие минимумов интерференции:

Дисперсия света в физике - основные понятия, формулы и определения с примерами

Устойчивое во времени распределение амплитуд колебаний в пространстве при интерференции называется интерференционной картиной.

Принцип Гюйгенса — Френеля:

все вторичные источники, расположенные на волновом фронте, когерентны между собой. Огибающая волна, получающаяся в результате интерференции вторичных волн, совпадает с волной, испускаемой источником.

Явление огибания волнами препятствий, которое проявляется в отклонении направления распространения волн от прямолинейного, называется дифракцией.

Дифракционной решеткой называют оптический прибор, предназначенный для разложения света в спектр и точного измерения длин волн. Он состоит из большого числа равноотстоящих параллельных штрихов, нанесенных на стеклянную или металлическую поверхности.

Под лучом понимают линию, вдоль которой переносится энергия электромагнитной волны.

Геометрической оптикой называют раздел оптики, в котором изучаются законы распространения света в прозрачных средах на основе представления о нем как о совокупности световых лучей.

Изменение направления распространения света при прохождении через границу раздела двух сред называется преломлением света.

Закон преломления света:

отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина постоянная для двух данных сред и равная относительному показателю преломления второй среды относительно первой;

лучи, падающий и преломленный, лежат в одной плоскости с перпендикуляром, проведенным в точке падения луча к плоскости границы раздела двух сред:

Дисперсия света в физике - основные понятия, формулы и определения с примерами

Явление полного отражения падающего луча от границы раздела сред называется полным отражением света. Наименьший угол, с которого начинается полное отражение, называется предельным углом полного отражения:

Дисперсия света в физике - основные понятия, формулы и определения с примерами

Формула тонкой линзы:

Дисперсия света в физике - основные понятия, формулы и определения с примерами

Правило знаков:

в случае собирающей линзы, действительных источника и изображения знаки перед величинами Дисперсия света в физике - основные понятия, формулы и определения с примерамиследует выбирать положительными; в случае рассеивающей линзы, мнимого источника и изображения знаки выбирают отрицательными.

Линейным (поперечным) увеличением Дисперсия света в физике - основные понятия, формулы и определения с примераминазывается отношение линейного размера изображения Дисперсия света в физике - основные понятия, формулы и определения с примерамик линейному размеру предмета Дисперсия света в физике - основные понятия, формулы и определения с примерами

Дисперсия света в физике - основные понятия, формулы и определения с примерами

Цифровой фотоаппарат — оптический прибор, предназначенный для получения и записи оптического изображения на электронные носители (флэш-карты, диски и т. д.).

Лупа — оптический прибор (собирающая линза), позволяющий увеличить угол зрения.

Микроскоп — оптический прибор для получения сильно увеличенных изображений объектов или деталей их структуры, не видимых невооруженным взглядом.

Спектр — распределение энергии, излучаемой или поглощаемой веществом, по частотам или длинам волн.

Измерения и наблюдение оптических спектров производятся с помощью спектральных приборов. Назначение спектральных приборов — регистрировать зависимость интенсивности спектральных линий от частоты (длины) волны излучения, т. е. определять, из каких монохроматических волн оно состоит.

При копировании любых материалов с сайта evkova.org обязательна активная ссылка на сайт www.evkova.org

Сайт создан коллективом преподавателей на некоммерческой основе для дополнительного образования молодежи

Сайт пишется, поддерживается и управляется коллективом преподавателей

Telegram и логотип telegram являются товарными знаками корпорации Telegram FZ-LLC.

Cайт носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, которая определяется положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Анна Евкова не оказывает никаких услуг.

Какая физическая величина характеризует свет разного цвета

Что происходит при покрытии лаком картин, написанных масляными красками?

1) уменьшается коэффициент преломления света

2) увеличивается коэффициент поглощения света

3) отражение света становится направленным

4) свет еще больше рассеивается

Насыщенность цвета

Окраска различных предметов, освещённых одним и тем же источником света (например, Солнцем), бывает весьма разнообразна. Это объясняется тем, что свет, падающий на предмет, частично отражается (рассеивается), частично пропускается и частично поглощается им. Доля светового потока, участвующего в каждом из этих процессов, определяется с помощью соответствующих коэффициентов: отражения, пропускания, поглощения.

Эти коэффициенты могут зависеть от длины световой волны, поэтому при освещении тел наблюдаются различные световые эффекты. Тела, у которых коэффициент поглощения близок к единице, будут чёрными непрозрачными телами, а те тела, у которых коэффициент отражения близок к единице, будут белыми непрозрачными телами.

Кроме обозначения цвета — красный, жёлтый, синий и т. д. — мы нередко различаем цвет по насыщенности, то есть по чистоте оттенка, отсутствию белесоватости. Примером глубоких или насыщенных цветов являются спектральные цвета. В них представлена узкая область длин волн без примеси других цветов. Цвета же тканей и красок, покрывающих предметы, обычно бывают менее насыщенными и в большей или меньшей степени белесоватыми.

Причина в том, что коэффициент отражения большинства красящих веществ не равен нулю ни для одной длины волны. Таким образом, при освещении окрашенной в красный цвет ткани белым светом мы наблюдаем в рассеянном свете преимущественно одну область цвета (красную), но к ней примешивается заметное количество и других длин волн, дающих в совокупности белый свет. Но если такой рассеянный тканью свет с преобладанием одного цвета (например, красного) направить не прямо в глаз, а заставить вторично отразиться от той же ткани, то доля преобладающего цвета усилится по сравнению с остальными, и белесоватость уменьшится. Многократное повторение такого процесса может привести к получению достаточно насыщенного цвета.

Поверхностный слой любой краски всегда рассеивает белый свет в количестве нескольких процентов. Это обстоятельство портит насыщенность цветов картин. Поэтому картины, написанные масляными красками, обычно покрывают слоем лака. Заливая все неровности краски, лак создает гладкую зеркальную поверхность картины. Белый свет от этой поверхности не рассеивается во все стороны, а отражается в определённом направлении. Конечно, если смотреть на картину из неудачно выбранного положения, то такой свет будет очень мешать (отсвечивать). Но если рассматривать картину с других положений, то благодаря лаковому покрытию белый свет от поверхности в этих направлениях не распространяется, и цвета картины выигрывают в насыщенности.

Дисперсия света: что это такое, причины, примеры

Дисперсия света (разложение света; светорассеяние) – это разложение света в спектр, обусловленное зависимостью показателя преломления среды от частоты световой волны.

Наверное, вы уже наблюдали явление образования разноцветной дуги в небе – радугу. Если нет, то, возможно, вы видели разноцветные капли росы солнечным утром. Если вам не нравится дождь и вы не любите вставать по утрам, поставьте перед собой стакан с газированной минеральной водой так, чтобы его освещали солнечные лучи. Затем вы увидите, что пузырьки газа в стекле меняют свой цвет и светятся. Все эти явления являются проявлениями разложения (дисперсии) света.

Разложение солнечного света с помощью призмы, проведенное Ньютоном в 1665-66 годах, было признано научным миром как один из десяти самых красивых экспериментов в истории физики. Таким образом, ученый продемонстрировал, что белый свет на самом деле представляет собой смесь цветов. При этом повторное соединение всех цветов в спектре дает белый свет.

Разложение белого света

Физиком, который впервые доказал, что белый свет представляет собой смесь различных цветов, был Исаак Ньютон, первооткрыватель закона всемирного тяготения. Именно Ньютон использовал призму в своем эксперименте.

Призма – это твердое тело из оптически прозрачного материала (обычно стекла), представляющее собой призму с треугольным основанием. Когда свет проходит через призму, он преломляется дважды: сначала на границе раздела воздух-стекло (при входе в призму), а затем на границе раздела стекло-воздух (при выходе из призмы). Ход светового луча в призме показан на рисунке 1 ниже.

Путь луча света в призме

Рис. 1. Путь луча света в призме

Опыт. Как и почему рассеивается свет?

Проверим гипотезу о том, что белый свет разлагается, потому что он представляет собой смесь основных, простых цветов.

Что вам понадобится?

  • источник белого света (светодиодный фонарик, проектор);
  • щель;
  • призма с подставкой;
  • экран.

Инструкция.

  1. Расположите щель вертикально непосредственно за источником света.
  2. Направьте источник света на одну стенку призмы.
  3. Расположите экран так, чтобы свет падал на него после прохождения через призму.

Вывод, который получим в результате опыта.

На экране мы наблюдаем так называемый спектр белого света, который представляет собой набор цветов от фиолетового до красного в результате дисперсии пучка белого света. Таким образом, белый свет представляет собой смесь цветов.

Каков механизм формирования спектра белого света? Луч света, представляющий собой смесь цветов, претерпевает двойное преломление при прохождении через призму (см. рисунок 2). Каждый компонент преломляется под разным углом, поскольку скорость его распространения меняется при переходе из одной среды в другую.

Рис. 2. Механизм формирования спектра белого света при прохождении через призму

Помните! При прохождении через призму фиолетовый свет отклоняется от своего первоначального направления в наибольшей степени, а красный – в наименьшей.

Дисперсия света уже происходит, когда белый свет попадает в призму. При выходе из призмы углы преломления, под которыми цветовые компоненты белого света покидают призму, увеличиваются, делая явление более заметным.

Дисперсия света может объяснить многие явления, наблюдаемые в природе, например, образование радуги.

Причина дисперсии света

Причина разложения белого света через призму заключается в следующем: свет разных цветов и, следовательно, разных длин волн имеет разную скорость распространения в материале, например, в стекле. В том же стекле, например, скорость распространения синего света ниже, чем красного.

Следовательно, согласно закону преломления света, синий свет преломляется сильнее, чем красный. В результате различного преломления разных частей белого света, свет разворачивается веером, образуя спектр. Это также называется спектром призмы. При использовании белого света создается непрерывный спектр.

Длины волн и частоты спектральных цветов

Видимый нами диапазон спектра охватывает диапазон длин волн от 390 нм до 780 нм. Это соответствует диапазону частот от 7,7⋅10 14 Гц до 3,8⋅10 14 Гц.

В направлении более длинных волн (более коротких частот) присоединяется инфракрасный свет, а в направлении более коротких волн (более высоких частот) присоединяется ультрафиолетовый свет.

На рисунке 3 приведены частоты и длины волн для шести спектральных цветов. Из данных видно, что каждый спектральный цвет охватывает определенный диапазон длин волн.

Поэтому необходимо проводить различие между светом спектрального цвета (всегда включает в себя диапазон длин волн) и светом определенной длины волны (всегда является частью света спектрального цвета).

Частоты и длины волн спектральных цветов

Рис. 3. Частоты и длины волн спектральных цветов

Проблемы, возникающие при дисперсии света

Дисперсия света – красивое и эффектное явление, но оно также может доставлять неприятности. Первые наблюдения за небом проводились с помощью телескопов, которые имели одинарные стеклянные линзы.

Преломление света в линзах астрономического телескопа

Рис. 4. Преломление света в линзах астрономического телескопа

Когда луч света проходит через линзу и преломляется, как в призме, особенно в “толстых” линзах, свет может “расщепляться” на основные цвета. Каждый цвет имеет свою фокусную точку (фокус) – поэтому нет единой точки, в которой сходятся все световые лучи. В результате вы можете заметить цветовую кайму (см. рисунок 4) вокруг наблюдаемых объектов и ощутить снижение остроты зрения.

Хроматическая аберрация

Рис. 5. Хроматическая аберрация (цветовая кайма)

Это явление называется хроматической аберрацией. Определение этого понятия следующее:

Хроматическая аберрация – это дефект линзы, вызванный разложением белого света на составляющие цвета, так что каждый цвет имеет свой собственный фокус, расположенный на разном расстоянии от линзы.

Хроматическая аберрация влияет на качество изображения как при астрономических наблюдениях, проводимых с помощью простых телескопов, так и в процессе обычной фотосъемки, поскольку фотоаппараты оснащены пластиковыми или стеклянными линзами. Этот эффект можно устранить, используя вместо отдельных линз систему соответствующим образом подобранных линз (ахроматическая система).

Какая физическая величина характеризует свет разного цвета

Задание 20. Какая физическая величина характеризует свет разного цвета?

1) амплитуда колебаний

2) частота волны

3) плотность среды, на поверхность которой падает свет

4) оптическая плотность среды

Цвет света определяется длиной волны или его частотой, так как эти величины связаны между собой , где — длина волны; v – частота света. Распределение длин волн для разных цветов можно запомнить с помощью известной фразы «Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан». Здесь цвета от красного до фиолетового расположены в порядке убывания длин волн, то есть красный цвет имеет наибольшую длину волны, а фиолетовый – наименьшую.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *