17:22 Найти угол отклонения нормально падающего луча призмой |
Задача. На грань стеклянной призмы (n = 1,5) нормально падает луч света. Определить угол отклонения φ луча призмой, если ее преломляющий угол А = 30°. Решение задачи по физике: Для решения данной задачи по геометрической оптике воспользуемся законом преломления света: Закон преломления светаПреломление света — явление, при котором луч света, переходя из одной среды в другую, изменяет направление на границе этих сред.
Преломление света происходит по следующему закону: При изменении угла падения изменяется и угол преломления. Чем больше угол падения, тем больше угол преломления.
Рисунок для решения нашей задачи по физике имеет вид $$frac{sinalpha }{sinbeta }=n$$ Отсюда получаем, что $$sinalpha =nsinbeta Rightarrow alpha =arcsinleft ( nsinbeta right )$$ Из геометрии рисунка видно, что $$beta =A,varphi =alpha -beta =alpha -A$$ Подставляем значения и находим: $$alpha =arcsinleft ( nsinbeta right ) =arcsinleft ( 1.5sin30 right )=48.59^{circ}$$ Угол отклонения луча призмой будет равен: $$varphi =alpha -A=48.59-30=18.59^{circ}=18^{circ}36{}’$$ |
Категория: Решение задач по физике | Просмотров: 15264 | | Теги: геометрическая оптика, нормадьно подает луч, грань стеклянной призмы, закон преломления света | Рейтинг: 3.4/7 |
Условие задачи:
Определить угол отклонения луча призмой. Преломляющий угол призмы равен 60°. Угол падения луча на грань призмы равен 30°, а показатель преломления вещества призмы равен 1,5.
Задача №10.3.38 из «Сборника задач для подготовки к вступительным экзаменам по физике УГНТУ»
Дано:
(varphi=60^circ), (alpha=30^circ), (n_1=1,5), (theta-?)
Решение задачи:
Сделаем к этой задаче рисунок, без него решить задачу невозможно. В задаче очень много геометрии и практически нет физики. Итак, начнем.
Рассмотрим треугольник AOC (смотрите рисунок 1). Искомый угол (theta) является смежным для этого треугольника, поэтому справедливо:
[theta = left( {alpha – beta } right) + left( {delta – gamma } right)]
[theta = alpha + delta – left( {beta + gamma } right);;;;(1)]
Далее рассмотрим четырёхугольник ABCD (смотрите рисунок 2). В этом четырехугольнике два угла – прямые, поэтому угол ABC равен (left( {180^circ – varphi } right)). На этом рисунке теперь рассмотрим треугольник ABC. Сумма углов любого треугольника равна 180°, поэтому будет верно записать:
[beta + gamma + left( {180^circ – varphi } right) = 180^circ ]
[varphi = beta + gamma ;;;;(2)]
Тогда уравнение (1) примет вид:
[theta = alpha + delta – varphi ;;;;(3)]
Чтобы найти угол преломления (delta), запишем закон преломления света (также известен как закон преломления Снеллиуса):
[{n_1}sin gamma = {n_2}sin delta ]
Здесь (gamma) и (delta) – угол падения и угол преломления соответственно, (n_1) и (n_2) – показатели преломления сред. Показатель преломления воздуха (n_2) равен 1. Тогда:
[sin delta = frac{{{n_1}sin gamma }}{{{n_2}}}]
[delta = arcsin left( {frac{{{n_1}}}{{{n_2}}}sin gamma } right)]
Из равенства (2) также следует, что (gamma = varphi – beta), поэтому:
[delta = arcsin left( {frac{{{n_1}}}{{{n_2}}}sin left( {varphi – beta } right)} right);;;;(4)]
Чтобы найти угол преломления (beta), опять запишем закон преломления света:
[{n_2}sin alpha = {n_1}sin beta ]
Здесь (alpha) и (beta) – угол падения и угол преломления соответственно, (n_1) и (n_2) – показатели преломления сред. Тогда:
[sin beta = frac{{{n_2}sin alpha }}{{{n_1}}}]
[beta = arcsin left( {frac{{{n_2}sin alpha }}{{{n_1}}}} right)]
Полученное выражение подставим в (4):
[theta = alpha – varphi + arcsin left( {frac{{{n_1}}}{{{n_2}}}sin left( {varphi – arcsin left( {frac{{{n_2}sin alpha }}{{{n_1}}}} right)} right)} right)]
Задача решена в общем виде, подставим данные задачи в полученную формулу и посчитаем численный ответ:
[theta = 30^circ – 60^circ + arcsin left( {frac{{1,5}}{1}sin left( {60^circ – arcsin left( {frac{{1 cdot sin 30^circ }}{{1,5}}} right)} right)} right) = 47,1^circ ]
Ответ: 47,1°.
Если Вы не поняли решение и у Вас есть какой-то вопрос или Вы нашли ошибку, то смело оставляйте ниже комментарий.
Смотрите также задачи:
10.3.37 Сечение стеклянной призмы имеет вид равностороннего треугольника. Луч света падает
10.3.39 Луч света входит в стеклянную призму под углом π/6 и выходит из призмы в воздух
10.3.40 Какова глубина бассейна, если человек, глядя под углом 30° к поверхности воды
11
3.1. Определение показателя преломления веществ по углу наименьшего отклонения
Рассмотрим метод
определения показателя преломления,
применимый для прозрачных веществ.
Метод состоит в измерении угла отклонения
лучей при прохождении света через
призму, изготовленную из исследуемого
материала. На призму направляется
параллельный пучок лучей, поэтому
достаточно рассмотреть ход одного из
них (S1)
в плоскости, перпендикулярной линии
пересечения
луча преломляющих
граней призмы (рис.6).
Рис.6.
S1─направление
луча, падающего на призму,
S2─
направление луча, вышедшего из призмы,
А1─направление
нормали к грани, на которую падает луч
S1,
А2─
направление нормали к грани, из которой
выходит луч S2,
i1,
i2
– углы падения,
r1,
r2
– углы преломления на границах раздела
АС и АВ
соответственно,
φ
– преломляющий угол призмы,
δ
– угол отклонения выходящего из призмы
луча относительно первоначального
направления.
Ход луча через
призму рассчитывается на основании
законов преломления света. При преломлении
на первой грани призмы
АС получим
(12)
где n
– показатель преломления материала
призмы для данной длины волны света.
Для грани АВ
закон преломления запишется как
.
(13)
Соотношения 12 и 13
позволяют найти выражения для определения
n.
Однако экспериментально определить
углы r1
и i1
достаточно
сложно. На практике удобнее измерить
угол отклонения луча призмой δ
и преломляющий
угол призмы φ.
Получим формулу
для определения показателя преломления
n
через углы
δ и φ.
Сначала воспользуемся
известной в геометрии теоремой, что
внешний угол треугольника равен сумме
внутренних углов, не смежных с ним.
Тогда из треугольника EDF
получим
φ= r1+i2
.
(14)
Из треугольника
EHF
и, используя (14), получим:
δ=(i1
–
r1)+(r2
–
i2)=
i1+r2
–(r1+
i2)=
i1+r2+
φ.
(15)
Затем выразим угол
δ
через угол r1
, используя законы преломления (12), (13) и
(14), и определим условия минимальности
δ:
i1
= arcsin(n sin r1);
r2
=
arcsin(n
sin i2)
= arcsin(n sin (φ-
r1));
δ
=
arcsin(n
sin r1)
+arcsin(n sin (φ-
r1)).
Зависимость δ
от r1
имеет минимум, условие которого можно
найти, приравняв производную δ
от r1
нулю:
(16)
Выражение (16)
выполняется, если r1=
φ
– r1.
В соответствии
с (14) имеем φ
– r1=
i2,
поэтому
r1
= i2.
Тогда из
законов преломления (12) и (13) следует,
что углы i1,
r2
также должны
быть равны:
i1=r2.
Принимая во внимание (14) и (15), получим:
φ
= 2r1;
δmin=2i1
– φ.
C
учетом
этих равенств окончательно получим:
и
.
Следовательно, при
наименьшем
угле отклонения луча призмой δmin
показатель преломления вещества призмы
может быть определен по формуле
.
(17)
Таким образом,
определение показателя преломления
вещества сводится к измерению преломляющего
угла призмы
и угла
наименьшего отклонения
лучей.
Угол наименьшего
отклонения δ
образован
двумя направлениями: направлением луча,
падающего на призму S1
и направлением луча, вышедшего из призмы
S2.
Если источник излучения не является
монохроматическим, то из-за дисперсии
вещества призмы направление преломленного
луча ЕF,
а, следовательно, и направление вышедшего
луча S2
будут
различными для разных длин волн, т.е.
S2=f(λ).
Это приводит к тому, что δ
и n для
разных λ,
будут
различными.
Преломляющий угол
призмы φ
образован гранью призмы СА,
на которую падает луч и гранью АВ,
из которой выходит излучение, или
перпендикулярами к этим граням А1
и А2
соответственно.
Источником излучения
в работе служит ртутная лампа.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
Геометрическая оптика: призмы
В этой статье решаем задачи с призмами. Будем применять закон преломления Снеллиуса, а также геометрические знания.
Задача 1.
Монохроматический луч падает нормально на боковую поверхность призмы, преломляющий угол которой равен . Показатель преломления материала призмы для этого луча равен 1,5. Найдите угол отклонения луча, выходящего из призмы, от первоначального направления.
Так как луч падает нормально на поверхность призмы, то не преломляется на этой поверхности. На вторую же боковую грань он упадет под некоторым углом, и преломится на ней.
К задаче 1
В треугольнике (прямоугольном) угол по условию, поэтому второй острый угол равен . Поэтому угол падения луча на вторую грань равен . Зная показатель преломления, можно найти угол преломления. Нужный нам угол – разность угла преломления и угла падения луча.
По закону преломления
Ответ: .
Задача 2. Луч света входит в стеклянную призму под углом и выходит из призмы в воздух под углом , причем, пройдя призму, отклоняется от первоначального направления на угол . Найдите преломляющий угол призмы.
К задаче 2
Рассмотрим рисунок. Угол , смежный с данным углом отклонения луча, равен . В четырехугольнике угол равен , как вертикальный с углом падения, а угол равен как вертикальный с углом преломления. Так как сумма углов четырехугольника равна , то угол равен:
Теперь рассмотрим четырехугольник . В нем два угла прямых, поэтому преломляющий угол призмы равен:
Ответ: .
Задача 3.
Световой луч падает по нормали на боковую грань прямой стеклянной призмы, поперечное сечение которой – равнобедренный треугольник, . Показатель преломления материала призмы для этого луча равен 1,5. Определите угол между падающим и вышедшим из призмы лучами.
Рассмотрим два случая падения луча.
К задаче 3
В первом случае ход луча показан рыжим цветом. На боковой грани призмы луч не преломится, так как падает на нее нормально. Найдем угол падения луча на нижнюю поверхность призмы. Угол призмы равен – так как треугольник равнобедренный. Тогда в треугольнике угол . А угол падения луча равен . Для данного показателя преломления предельный угол полного отражения равен
То есть луч не преломится, а отразится от нижней грани призмы. Угол отражения также равен , и, следовательно, угол . Следовательно, треугольник подобен и тоже является прямоугольным. Следовательно, на второй боковой грани призмы луч тоже не преломится, и выйдет под углом по отношению к падающему (угол , искомый – смежный с ним).
Ответ: .
Теперь рассмотрим второй случай падения луча.
К задаче 3
Снова на первой боковой грани не произойдет преломления. На вторую боковую грань луч упадет под углом , что тоже превышает предельный угол полного отражения, и далее луч попадет на нижнюю грань призмы, падая на нее под углом . В треугольнике угол , угол . Определим угол :
Определим угол :
Определим угол отклонения луча: в треугольнике угол , угол , следовательно, искомый угол
Ответ: .
Задача 4.
Тонкий световой луч падает на боковую грань стеклянной призмы из воздуха под углом . Угол между боковыми гранями призмы равен . Показатель преломления воздуха равен 1, а стекла 1,41. Определите угол смещения луча от первоначального направления .
К задаче 4
Определим угол преломления .
Рассмотрим четырехугольник . В нем два угла – прямые, преломляющий угол призмы – , тогда угол (это следует из суммы углов четырехугольника). Следовательно, из суммы углов треугольника можем определить угол в одноименном треугольнике:
Найденный нами угол – не что иное, как угол падения луча на вторую грань призмы. Тогда данный луч выйдет из призмы, не преломившись, так как падает перпендикулярно границе раздела.
Тогда искомый угол – угол – равен разности угла и угла преломления , то есть .
Ответ: .
поделиться знаниями или
запомнить страничку
- Все категории
-
экономические
43,658 -
гуманитарные
33,653 -
юридические
17,917 -
школьный раздел
611,962 -
разное
16,905
Популярное на сайте:
Как быстро выучить стихотворение наизусть? Запоминание стихов является стандартным заданием во многих школах.
Как научится читать по диагонали? Скорость чтения зависит от скорости восприятия каждого отдельного слова в тексте.
Как быстро и эффективно исправить почерк? Люди часто предполагают, что каллиграфия и почерк являются синонимами, но это не так.
Как научится говорить грамотно и правильно? Общение на хорошем, уверенном и естественном русском языке является достижимой целью.