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文档简介
10/11高三物理光学学问点梳理篇一:高中物理光学学问点总结子简洁表现出粒子性,而少量光子简洁表现为粒子性。光的直线传播.光的反射二、光的直线传播度:C=3×108m/s;v<C。三、光的反射反射现象:光从一种介质射到另一种介质的界面上再返回原介质的现象.反射定律:反射光线跟入射光线和法线在同一平面内,且反射光线和人射光线分居法线两侧,反射角等于入射角.分类:光滑平面上的反射现象叫做镜面反射。发生在粗糙平面上的反射现象叫做漫反射。镜面反射和漫反射都遵循反射定律.镜的作用和成像特点作用:只转变光束的传播方向,不转变光束的聚散性质.〔3〕像与物方位关系:上下不颠倒,左右要交换光的折射、全反射一、光的折射.二、学习要求生疏是不断进展不断深化的。条纹之间的特征区分。道光的电磁说及其建立过程,知道光是一种电磁波。X第十一单元光的性质线分居法线两侧,入射角的正弦跟折射角的正弦成正比.31.定义:光从真空射入某种射入介质.c?11.n>1.?v??sinC0各种色光性质比较:红光的n,ν最小,在同种介质中〔除真空外C〔留意区分偏折角和折射角种介质相比较,折射率较大的叫光密介质,折射率较小的叫光疏介质.三、全反射角.〔或空气〕C,则sinC=1/n=v/c1.棱镜对光的偏折作用相反。)作图时尽量利用对称性(把棱镜中的光线画成与底边平行)。在光屏上形成七色光1面几个物理量的对应关系如表所示。使入射光线经过全oo90〔1〕180〔2〕。要特别留意两种用法中光线在哪个外表发生全反射。3.玻璃砖出时,其特点是:⑴射出光线和入射光线平行;⑵各种色光在第一次入射后就发生色散;测定玻璃的折射率。4.光导纤维全反射的一个重要应用就是用于光导纤维〔简称光纤〕。光纤有内、外两层端面入射的光,经过屡次全反射能够没有损失地全部从另一个端面射出。五、各光学元件对光路的掌握特征〔或发散〕的程度将不发生转变。这正是反射定律中“反射角等于入射角”及平面镜的反射面是“平面”所共同打算的。谓的色散现象。播光路变化的特征是;传播方向不变,只产生一个侧移。透镜使光束会聚,凹透镜使光束发散。六、各光学镜的成像特征点即为物点经镜2面所成的实像点;如发散,则其反向延长后的会聚点即为物点经镜面所成的〔虚〕像,关键看发散光束经该光学镜的反射或折射后是否能变为会聚光束〔可能仍为发散光束〕。异侧成等等大的、正立的虚像。在同侧成缩小的、正立的虚像。几何光学是借用“几何”学问来争论光的传播问题的,而光的传播路线又是对薄透镜的成像光路来说,则是依据三条特别光线来完成的。这三条特别光线通常确定观看范围。这类光路一般要求画出所谓的“边缘光线”,而光的波动性(光的本性)一、光的干预一、光的干预现象两列波在相遇的叠加区域,某些区域使得“振动”加强,消灭亮条纹;某些暗相间条纹的现象。这种现象叫光的干预现象。二、产生稳定干预的条件:总是一样的波源,即相干波源1.产生相干光源的方法〔必需保证?一样〕。将一束光分为两束频率和振动状况完全一样的光。(这样两束光都来源于.......同一个光源,频率必定相等)4到相干光源:薄膜干预利用折射得到相干光源:结论:由同一光源发出的光经两狭缝后形成两列光波叠加产生.δ=kλ,该处的光相互加强,消灭亮条纹;δ=③条纹间距与单色光波长成正比.?x??2l?(∝λ),d且间距相等的条纹离中心白色亮纹最近的是紫色亮纹。色条纹。将其中一条缝遮住:将消灭明暗相间的亮度不同且不等距的衍射条纹成.劈形薄膜干预可产生平行相间条纹,dΔδ=2d处厚度不同,故各处两列反射波的路程差不等。假设:Δδ=2d=nλ(n=1,2…)则Δδ=2d=(2n-1)λ/2(n=1,2…)则消灭暗纹。色散现象。单色光明暗相间条纹,彩色光消灭彩色条纹。干预、牛顿环、蝴蝶翅膀的颜色等。的条纹。(1)透镜增透膜(氟化镁):的反射光的光程差为半个波长,(ΔT=2d=?λ,得这种薄膜叫增透膜。光谱中心局部的绿光对人的视觉最敏感,通过时完全抵消,边缘的红、紫光没有显著减弱。全部增透膜的光学镜头呈现淡紫色。E=E+E+E吸。在介质膜吸取能量不变的前提下,=0,E透最大。增加透射光的强度。(2)“用干预法检查平面”:如下图“提前”与“延后”不是指在时间上,而是指由左向右的挨次位置上。)只有承受特别方法从同一光源分别出的两列光叠加才能产生干预现象。4.光的波长、波速和频率的关系v=λf。光在不同介质中传播时,其频率fλv变则色光的颜色也不变。二、光的衍射。光的衍射现象是光离开直线路径而绕到障碍物阴影里的现象.孔衍射:明暗相间不等距的圆环,〔与牛顿环有区分的〕泊松亮斑:当光照到不透光的微小圆板上时,在圆板的阴影中心消灭的亮3.各种不同外形的障碍物都能使光发生衍射。至使轮廓模糊不清,4.产生明显衍射的条件:0.5mmΔd≤300λ当Δd=0.1mm=1300λ时看到的衍射现象就很明显了。条纹渐渐变窄变暗,干预条纹则是等间距,明暗亮度一样。白光的衍射条纹与干涉条纹都是彩色的。λ大,干预和衍射现明显,越简洁观看到现象。②衍射现象说明光沿直线传播只是近似规律,当光波长比障碍物小得多和情况缝变窄时,亮斑的范围变大,条纹间距离变大,而亮度变暗。光的直进是几何肯定条件制约的,?任何物理规律都受肯定条件限制。(光光振动垂2023(以下教材适用)三.光的偏振在纸面说明光波是横波。自然光。太阳、电灯等一般光源直接发出的光,包含垂直于传播方向上沿一切方向振动的光,而且沿各个方向振动的光波的强度都一样,这种光叫自然光。自然光通过偏振片后成形偏振光。90°,这时,反射光和折射光就都是除了直接从光源发出的光外。偏振片(起偏器)由特定的材料制成,它上面有一个特别方向(透振方向)只有振动方向和透振方向平行的光波才能通过偏振片。EB垂直。EE麦克斯韦光的电磁说.横波。3.11×108m/s,3.15×108m/s—这就是所谓的光的电磁说。也能产生反射、折射、衍射、干预、偏振等现象。用试验证明白光的电磁说的正确性。光现象和电磁学统一起来,说明光与电和磁存在联系。3传递。⑵电磁波谱:Xγ射线,除可见光外,相邻波段间都有重叠。2.吸取光谱:连续光通过某一物质被吸取一局部光后形成的光谱,能反映出原子的特征谱线.每种元素都有自己的特征谱线,依据不同的特征谱线可确主要特点及应用〔一般光源发出的光是混合光,激光频率单一,相干性能好格外好,颜色特别纯。〕(2)平行度和方向性格外好。〔应用于激光测距雷达,可准确测距(s=c·t/2)、测速、目标跟踪、激光光盘、激光致热切割、激光核骤变等。〕作“光刀”来做外科手术。②由于频率和波长不同,又表现出不同的特性:波长大(频率小)干预、衍射明显,波动性强。现在能在晶体上观看到γ射线的衍射图样了。排列有规律。mm=b〔b〕。星发出的光的频率,分析其外表温度。3.9-7.5×1014Hz,400-770nm。〔可用光谱管和分光镜观看〕由色散形成的,按频率的挨次排列而成的彩色光带叫做光谱连续光谱:包含一切波长的光,由炎热的固体、液体及高压气体发光产生;发光4光学学问点1.定义:能够自行发光的物体.特点:光源具有能量且能将其它形式的能量转化为光能,光在介质中传度:C=33108m/s;v<C。说明:偏折。如从空气进入水中〔不是同一种介质〕〔质不均匀〕。C。象,光线可以偏离原来的传播方向。17m/s,甚至停顿2.本影和半影的区
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