Ce face legile opticii geometrice?
Geometrici tratează optica lumina fenomene pe baza unor reprezentări ale fasciculului de lumină infinit subțire - linie care indică direcția de propagare a energiei luminii. Într-o lumină mediu optic uniform circulă în linii drepte. propagarea rectilinie a luminii explică umbrei și penumbra. Într-un mediu optic neomogen, razele de lumină pot fi indoite.

Legea de reflectare a luminii. Unghiul de incidență a razei de lumină egală cu unghiul de reflexie sale. Incidentul a reflectat și grinzi și perpendicular pe punctul de incidență redusă, într-un singur plan de minciuni.

radiație luminoasă se propagă în vid, la o rată finală de 300 000 km / s. Mediul în care viteza luminii mai mică este optic mediu mai dens. Refracția luminii - o schimbare în direcția fasciculului de lumină, la punctul de trecere a frontierei între medii. Legea refracției luminii. Incidentul și razele refractate, precum și perpendicular pe interfața a două medii, a redus la punctul de incidență află într-un singur plan. Raportul dintre sinusul unghiului de incidență α la sinusul unghiului de refracție β este constanta de valoare pentru două suporturi de date:
Coeficientul n este un indice de refracție relativ al celor două medii. Acesta este raportul dintre viteza luminii în aceste medii: În viteza luminii în vid a este C, iar indicele de refracție n = 1. refracției luminii „ridică“ planetele și stelele de pe cer, în raport cu poziția lor adevărată și provoacă mirajul. La trecerea luminii din mediul optic mai dens la un optic mai puțin densă, puteți observa fenomenul de reflexie internă totală. La un anumit unghi de incidență de limitare a dispare fascicul refractate. Fenomenul total de reflecție internă este utilizat în fibre optice.

Indicele de refracție n depinde de lungimea de undă de lumină. În timpul trecerii fasciculului la un unghi peste limita a două medii se poate observa descompunerea luminii albe în componente de culoare (în intervalul). Acest fenomen se numește dispersie.

2. Experimente conduită folosind un laser,



