高中物理第二册 第七章 光的反射和折射知识精讲 人教版
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人教版高二物理教材解析光的反射与折射现象光的反射与折射现象是物理学中的重要概念,对于理解光的行为和光学器件的设计非常关键。
本文将通过对人教版高二物理教材相关内容的解析,深入探讨光的反射与折射现象的原理和应用。
1. 光的反射现象光的反射是指光线遇到边界或界面时,一部分光线从原来的介质中射出,通过反射而改变方向的现象。
人教版高二物理教材指出,光的反射遵循入射角等于反射角的定律,即入射光线和法线的夹角等于反射光线和法线的夹角。
2. 光的折射现象光的折射是指光线由一个介质进入另一个具有不同折射率的介质时,光线方向发生改变的现象。
根据人教版高二物理教材的介绍,光的折射遵循斯涅尔定律,即折射率之比等于两介质界面上两垂线之比。
3. 反射与折射的应用光的反射和折射现象在生活中有广泛的应用。
例如,平面镜的原理就是利用光的反射实现成像,人教版高二物理教材中对平面镜的成像原理和公式进行了详细解析。
此外,折射率的变化也被应用于光学器件的设计中,如透镜、棱镜等,通过光的折射达到不同的光学效果。
4. 光的全反射现象在特定条件下,光从一个折射率较大的介质射入折射率较小的介质时,入射角小于临界角时,光将发生全反射现象。
人教版高二物理教材中对全反射现象的条件、临界角的求解以及实际应用进行了详细说明。
5. 光的光程差与牛顿环光的光程差是指光线在不同介质中传播所经过的路径长度差。
人教版高二物理教材中介绍了光的光程差与牛顿环的关系,以及利用牛顿环测量透明物体表面曲率的原理和方法。
总结:通过对人教版高二物理教材中关于光的反射与折射现象的解析,我们了解到光的反射遵循入射角等于反射角的定律,光的折射遵循斯涅尔定律。
光的反射与折射现象在生活中有广泛的应用,如平面镜的成像和光学器件的设计。
在特定条件下,光还会发生全反射现象,光的光程差与牛顿环也有着重要的应用。
通过对这些内容的学习和实践,我们能更好地理解光的行为和应用于光学领域的相关原理。
高二物理第七章光的反射和折射1知识精讲人教版一. 本周教学内容:第七章《光的反射和折射》〔1〕〔一〕核心内容分析:1. 光的直线传播a. 光源、点光源、光线、光束、介质、光能的概念其中,点光源、光线为理想模型b. 光的直线传播条件:在同一种均匀介质中传播c. 影的形成本影、半影的概念本影:光完全照射不到的区域为本影。
半影:只有局部光照射到的区域称为半影。
d. 日食和月食的成因分析。
图22. 光速光在真空中传播速度最快c=3×108m/s光年:天文学上的长度单位。
物理意义光的传播在其他介质中速度减小vcnn:介质的折射率阅读:光速的测定3. 光的反射平面镜a. 反射现象反射定律注意:因果关系在反射现象中光路是可逆的b. 镜面反射和漫反射每种反射,都遵从反射定律c. 平面镜〔1〕平面镜成像的特点:成等大、正立虚像,物和像关于镜面对称。
〔2〕平面镜成像作图法。
<1>反射定律法;<2>对称法d. 应用光的反射定律分析讨论光反射现象的方法。
<1>正确作出反射光路图〔可先用对称法确定像点,再作出光线〕<2>应用几何知识分析各量的关系。
e. 球面镜凸面镜对光线起发散作用凹面镜对光线起会聚作用⎧⎨⎩4. 光的折射a. 折射现象折射定律〔斯涅尔定律〕定律内容公式:nir =sin sin注意:在折射现象中,光路是可逆的图3b. 折射率概念定义公式nirn cv == sinsinc v n>∴>1n无单位n是反映介质光学性质的物理量,它的大小由介质本身与入射光的频率决定,与入射角、折射角的大小无关。
二. 重点、难点:理解掌握光在同种均匀介质中沿直线传播,并会分析影子的情况,理解掌握光的反射定律,平面镜成像特点,理解掌握光的折射定律,折射率的概念与其计算是本周重点。
由平面镜成像规律正确分析光路,并会具体应用,深刻理解折射率概念,深刻理解反射和折射现象中的光路可逆是难点。
高二物理第七章光的反射和折射2知识精讲 人教版一. 本周教学内容:第七章《光的反射和折射》〔2〕核心内容分析:1. 全反射a. 光疏介质和光密介质的概念b. 全反射〔1〕演示实验:能量的分配,光从光密介质斜射向光疏介质,随着入射角的增大,反射光的能量增加,折射光的能量减小。
〔2〕全反射概念()临界角概念,计算,,临界角3sin c nc =1 〔4〕发生全反射的条件:①光从光密介质射向光疏介质;②入射角大于或等于临界角,二者缺一不可。
〔5〕由光路可逆,光从真空〔空气〕射向介质,最大的折射角为临界角c. 全反射现象的应用蜃景、光导纤维等2. 棱镜a. 棱镜对光线的偏折作用与其产生的虚像向底面偏折B 底面 C图1 b. 全反射棱镜——改变光路90o ,改变光路180oc. 折射与光的色散七色光在光谱中的排列顺序与色散原因d. 折射与光的频率的关系与折射率与光速与波长的关系同一种介质,,νλν↑→↑→↓==n v v c nv 3. 测定玻璃的折射率a图3实验原理:,光线斜射入两面平行的玻璃板,确定入射光线的出射光线n i rOA =sin sin O B OO '',找出,则确定折射角。
假设其他形状的玻璃砖,也可测出折射率。
4. 光的折射的应用由折射定律、折射率、全反射、色散等知识分析相关的问题。
二. 重点、难点:对全反射现象的理解与掌握临界角的概念,全反射条件与应用,测折射率的方法,由同一介质对不同频率的光的偏折不同产生色散现象的理解是本周的重点,由相关知识分析具体问题、作出光路图是难点。
【典型例题】1. 4R 例如图所示,半径为的半圆形透明材料折射率,一束平行光从空气以垂n =2 直于其底面方向射入,则下述正确的是()A. 所有光线都能通过这种材料B.只有距离圆心两侧范围内的光才能通过O R 22C. 射出的光束会形成发散光束D. 射出的光束会形成会聚光束分析与解:光从空气垂直射入半圆形材料中,方向不变,当光从介质射向圆弧面上时有全反射的可能,即时,,,错i >c A sin c nc ==︒145 光线越靠近O 点,如此从玻璃到空气的入射角就越小,反之,越是靠近边缘的光线,第2次入射的入射角就越大设光在点发生全反射,则,,故对M OA OM i OA R R B =⋅=⋅︒=sin sin 4522再做OA 以内的光线经玻璃半圆面的折射,切面中心线会聚,如此D 对图5例2. 如图6所示,横截面是直角三角形ABC 的三棱镜对红光的折射率为n 1,对紫光的折射率为n 2,一束很细的白光由棱镜的一个侧面AB 垂直射入,从另一个侧面AC 折射出来,棱镜顶角∠A=30o ,AC 边平行于光屏MN ,且与光屏的距离为L 。
高中物理光学知识点梳理一、光的反射和折射(几何光学)1.反射定律α=i {α:反射角,i :入射角}2.绝对折射率(光从真空中到介质)sin sin c i n v r=={光的色散,可见光中红光折射率小,n:折射率,c:真空中的光速,v:介质中的光速,i:入射角,r:折射角}3.全反射:1)光从介质中进入真空或空气中时发生全反射的临界角C :1sin C n= 2)全反射的条件:光密介质射入光疏介质;入射角等于或大于临界角注:(1)平面镜反射成像规律:成等大正立的虚像,像与物沿平面镜对称;(2)三棱镜折射成像规律:成虚像,出射光线向底边偏折,像的位置向顶角偏移;(3)光导纤维是光的全反射的实际应用,放大镜是凸透镜,近视眼镜是凹透镜;(4)熟记各种光学仪器的成像规律,利用反射(折射)规律、光路的可逆等作出光路图是解题关键;(5)白光通过三棱镜发色散规律:紫光靠近底边出射见。
二、光的本性(光既有粒子性,又有波动性,称为光的波粒二象性)1.两种学说:微粒说(牛顿)、波动说(惠更斯)2.双缝干涉:中间为亮条纹;亮条纹位置: δ=n λ;暗条纹位置: δ=(2n+1)2λ(n =0,1,2,3……);条纹间距:l x d ∆={δ:路程差(光程差);λ:光的波长;2λ:光的半波长;d 两条狭缝间的距离;l :挡板与屏间的距离}3.光的颜色由光的频率决定,光的频率由光源决定,与介质无关,光的传播速度与介质有关,光的颜色按频率从低到高的排列顺序是:红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫(助记:紫光的频率大,波长小)4.薄膜干涉:增透膜的厚度是绿光在薄膜中波长的14,即增透膜厚度4d λ= 5.光的衍射:光在没有障碍物的均匀介质中是沿直线传播的,在障碍物的尺寸比光的波长大得多的情况下,光的衍射现象不明显可认为沿直线传播,反之,就不能认为光沿直线传播6.光的偏振:光的偏振现象说明光是横波7.光的电磁说:光的本质是一种电磁波。
高二物理第七章-知识点总结在高二物理的第七章中,我们学习了许多重要的物理知识点。
本文将对这些知识点进行总结和概括,以供复习和巩固。
1. 光的反射和折射光的反射是指光线遇到界面时,一部分光从原来的介质中反射回来的现象。
反射定律表明,入射角等于反射角。
光的折射是指光线从一个介质进入另一个介质时,改变传播方向的现象。
折射定律表明,入射角的正弦比等于折射角的正弦比,并由斯涅尔定律给出。
2. 光的全反射当光从光密介质射向光疏介质时,临界角是指光线入射角使得折射角为90度时的入射角。
当光线入射角大于临界角时,光将完全反射回原介质,这种现象称为全反射。
全反射在光纤通信中有着重要的应用。
3. 光的色散光的色散是指光在介质中传播时,不同波长的光受到折射、偏转的程度不同的现象。
折射率随光的波长而变化,导致不同波长的光呈现出不同的色彩。
常见的色散现象包括光的分散和棱镜分光。
4. 透镜和像透镜是一种能够让光线发生折射,并使其聚焦或发散的光学器件。
凸透镜和凹透镜分别具有不同的物理特性。
利用透镜的折射原理,我们可以获得形成实像或虚像的现象。
5. 光的波动本性光既可以表现出粒子性,也可以表现出波动性。
光的波长、频率与能量之间的关系由普朗克定律和爱因斯坦的光量子假设给出。
光的干涉和衍射现象体现了光的波动本性。
6. 磁场和磁感线磁场是由磁荷或电流产生的。
磁感线是描述磁场方向和强度的虚拟曲线。
磁感线遵循右手定则,可以用于确定磁场的方向和形态。
7. 安培环路定理安培环路定理是描述磁场产生的规律。
根据安培环路定理,通过闭合电路的磁场强度等于电流乘以电路的有效匝数。
这一定理为计算磁场提供了便利。
8. 洛伦兹力和法拉第电磁感应定律洛伦兹力是指带电粒子在磁场中受到的力。
法拉第电磁感应定律则是描述磁场变化引起感应电流的现象。
根据法拉第定律,改变磁场的强度或电路的回路面积可以引起感应电流。
以上就是高二物理第七章的知识点总结。
通过复习和理解这些知识点,我们可以更好地掌握物理学中的基本概念和原理,为接下来的学习打下坚实的基础。
高中物理光的反射知识点光的反射和折射1.光的直线传播(1)光在同一种均匀介质中沿直线传播.小孔成像,影的形成,日食和月食都是光直线传播的例证。
(2)影是光被不透光的物体挡住所形成的暗区.影可分为本影和半影,在本影区域内完全看不到光源发出的光,在半影区域内只能看到光源的某部分发出的光.点光源只形成本影,非点光源一般会形成本影和半影.本影区域的大小与光源的面积有关,发光面越大,本影区越小。
(3)日食和月食:人位于月球的本影内能看到日全食,位于月球的半影内能看到日偏食,位于月球本影的延伸区域(即伪本影)能看到日环食;当月球全部进入地球的本影区域时,人可看到月全食.月球部分进入地球的本影区域时,看到的是月偏食。
2.光的反射现象光线入射到两种介质的界面上时,其中一部分光线在原介质中改变传播方向的现象。
(1)光的反射定律:①反射光线、入射光线和法线在同一平面内,反射光线和入射光线分居于法线两侧。
②反射角等于入射角。
(2)反射定律表明,对于每一条入射光线,反射光线是唯一的,在反射现象中光路是可逆的。
3.★平面镜成像(1)像的特点---------平面镜成的像是正立等大的虚像,像与物关于镜面为对称。
(2)光路图作法-----------根据平面镜成像的特点,在作光路图时,可以先画像,后补光路图。
(3)充分利用光路可逆-------在平面镜的计算和作图中要充分利用光路可逆。
(眼睛在某点A通过平面镜所能看到的范围和在A点放一个点光源,该电光源发出的光经平面镜反射后照亮的范围是完全相同的。
)4.光的折射光由一种介质射入另一种介质时,在两种介质的界面上将发生光的传播方向改变的现象叫光的折射。
(2)光的折射定律①折射光线,入射光线和法线在同一平面内,折射光线和入射光线分居于法线两侧。
②入射角的正弦跟折射角的正弦成正比,即sini/sinr=常数。
(3)在折射现象中,光路是可逆的。
★5.折射率光从真空射入某种介质时,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,折射率用n表示,即n=sini/sinr。
高中物理第二册第七章光的反射和折射知识精讲人教版一. 本周教学内容:高中物理第二册第七章光的反射和折射以光的直线传播为根底,主要讨论光在反射和折射现象中所遵循的根本规律——反射和折射定律以与相应的平面镜、棱镜、透镜成像规律、作图方法与具体应用。
第八章光的本性从人们对光的本性的认识过程,介绍光的干预和衍射实验的成功证明了光具有波动性,并推动了光的波动学说的开展,光的电磁说揭示了光现象的电磁本质,光电效应现象的发现,又使人们对光的本性有了新的认识,现在公认的是:光具有波粒二象性。
第九章原子和原子核以人们认识微观世界的认识过程为线索,介绍了历史上著名的实验与据实验得出的关于原子结构和原子核组成的根底知识。
二. 新学期第一周所学内容预习:内容:第七章《光的反射和折射》第一节光的直线传播光源:点光源〔理想模型〕,光能介质,影等概念光的直线传播,条件:在同一均匀介质中光现象:小孔成像,影的形成,日食和月食等。
影点光源的影较大发光面的本影和半影⎧⎨⎩第二节光速*光速的测量方法光速:光在不同介质中的传播速度不同,在真空中传播速度最大。
C m s=⨯30108./光年是长度单位,天文学中的长度单位。
测定光速的物理方法:丹麦天文学家罗默第一次利用天体间的大距离测出光速。
法国物理学家斐索第一次在地面上用旋转齿轮法——极精巧的实验技术测出了光速。
近代科学家提出用微光测量光速。
第三节光的反射平面镜掌握:入射角、反射角、反射、镜面反射和漫反射的概念理解虚像的概念掌握平面镜成像的特点,成正立、等大、物像以镜面对称的虚像熟练掌握平面镜成像作图法,平面镜对光路的控制作用。
理解反射现象中光路是可逆的。
【模拟试题】一. 选择题:1. 如图1所示,a、b、c三条光线会聚于S点。
假设在S点前任意位置放一平面镜,如此〔〕A. 三条反射光线可能交于一点,也可能不交于一点B. 三条反射光线一定不会交于一点C. 三条反射光线一定交于镜前一点2. 如图2所示,A、B表示站在平面镜MN前的两个人,第三个人应站在何处,才能看到这两个人的像恰好重叠〔〕A. AB连线的中点B. AB连线上的B的外侧C. 通过AB的光线经镜面反射线上3. 在教室课桌的正上方天花板下,挂有一个点亮的日光灯,晚上将一支钢笔平行日光灯放于课桌正上方,当钢笔距课桌较近时,可在课桌上看到比拟清晰的钢笔影子,将钢笔逐渐向日光灯靠近,钢笔的影子逐渐模糊不清,这主要是由于〔〕A. 发生了明显的衍射现象〔类似于机械波〕B. 桌面后来未处于钢笔的影区C. 桌面后来未处于钢笔的半影区D. 桌面后来未处于钢笔的本影区4. 如图3所示,从光源发出的光,垂直照射到平面镜上,经反射在正对着平面镜3m 处的墙上有一光斑,假设要使光斑向上移动1m ,平面镜应以O 点为轴转过的角度是〔〕5. 一个人站在离平面镜5m 远的地方,沿着与镜面垂直的方向,以102./m s 的加速度由静止匀加速靠近平面镜。
经2s ,人相对于自己虚像的速度与人与虚像的距离应是〔〕A. 43m s m /,B. 46m s m /,C. 23m s m /,D. 26m s m /,6. 一个人自街上路灯的正下方经过,看到自己头部的影子正好在自己脚下,如果该人以不变速度朝前走,如此他头部的影子相对于地的运动情况是〔〕A. 匀速直线运动B. 匀加速直线运动C. 变加速直线运动D. 无法确定二. 填空作图题:7. 如图4,平面镜与x 轴平行放置,其两端的坐标分别为〔-22,〕,〔0,2〕,人眼位于x 轴上+2处。
当发光点P 从坐标原点O 沿x 轴负方向运动到________区间,人眼可以从平面镜中看到P 点的像。
8. 如图5所示,激光液面控制仪的原理是:固定的一束激光AO以入射角i照射到液面,反射光OB射到水平光屏上,屏上用光电管将光讯号变成电讯号,电讯号输入控制系统用以控制液面高度。
如果发现光点B在屏上向右移动了 s的距离到B',由此可知液面______9. 为了测河宽,在河的甲岸上,让两束激光同时射向乙岸上的A点,然后在甲岸边放一平面镜,如图6所示,两激光束经平面镜反射后相交于B点,B点至平面镜的距离为L,如此所测河宽为___________。
10. 图7所示,AB 表示一直立的平面镜,P P 12是水平放置的米尺〔有刻度的一面朝着平面镜〕,M 、N 是屏,三者互相平行。
屏MN 上的ab 表示一条竖直的缝〔即ab 之间是透光的〕。
某人眼睛紧贴米尺的小孔S 〔其位置见图〕,可通过平面镜看到米尺的一局部刻度,试在此题的图上用三角板作图求出可看到的部位,并在P P 。
三. 论述计算题:11. 为了在竖直悬挂的穿衣镜前看到自己的全身,试分析:平面镜至少得多高?这时镜的最高点或者最低点应在什么位置?12. 如图8,足够大的方格纸PQ水平放置,每个方格边长l,在其正下方水平放置一个宽度为L的平面镜MN,在方格纸上有两个小孔A和B,AB宽度为d,d恰为某人两眼间的距离,此人通过A、B孔从平面镜里观察方格纸,两孔的中点O和平面镜中点O’在同一竖直线上。
请:〔1〕画出光路图,并指出人眼能看到方格纸的最大宽度。
【疑难解答】1. 有关难点分析:〔1〕关于“影〞:本影和半影:点光源在物体背后形成的影区是完全黑暗的,属于本影区。
如果不是点光源,如此在物体背后形成的影区将有所不同。
如图13所示,A区域中日光灯发的光完全射不到,属于本影区。
B、C、D区域只能受到局部光线的照射,属于半影区。
日食和月食的成因就可利用上图加以简单的说明:假设日光灯相当于太阳,遮光板相当于月亮,如此当地球上的人位于A区域时看到的就是日全食;位于B、D区域时看到的就是日偏食;位于C区域时看到的如此是日环食。
〔2〕关于平面镜对光路的控制与其成像和作图平面镜就是利用光的反射定律来控制光路和成像的光学器件。
物体在平面镜内可成与物等大的正立虚像,物、像关于镜面对称。
在进展平面镜成像作图时,通常先根据物、像对称的特点确定像的位置,再补画必要的入射光线和反射光线。
要灵活运用光路可逆的规律。
平行光束照射到光滑平面上时会发生镜面反射,照射到粗糙面上时会发生漫反射。
但在漫反射现象中,对每条光线而言,仍遵守反射定律。
物点经平面镜所成的像为物点投射到平面镜上的所有光线经平面镜反射后光线反向延长线的会聚点。
因而在用遮光板将由物点射向平面镜的光线不全部挡住的情况下,物体经平面镜仍能成像。
通过平面镜看虚像的情况就象通过与平面镜等大的“窗口〞看窗外物体一样。
具体观察范围为像点和平面镜的边缘连级所限定。
2. 有关例题分析〔见检测题〕[参考答案]1. C 〔光路可逆,将S视为物S',a、b、c反射线的会聚点的像〕2. C如图9所示:3. D 钢笔距日光灯越近,钢笔的本影区越小,桌面如此处在钢笔的半影区内,所以投影模糊。
4. C 如图10所示,因为图示反射光线转过了θ=︒30,故平面镜转过θ15=︒才可。
5. B 〔2s 时,v m s =2/,S at m ==1222,人相对于像v v m s '/==24〕 6. A〔设灯高为H ,人高为h ,如下列图,人以速度v 经任意时间t 到达位置A 处。
由光的直线传播知人头影应在图11所示B 处,由几何知识得:h H AB OB OB OA OB==- ∴人头影的速度v OB t H H hv ==- H h v 、、都是确定的,故v 亦是确定的,即人头影的运动应是匀速直线运动。
〕7. -≤≤-62x〔利用光路可逆性,假设人眼为点光源,其发的光经平面镜反射后所照到的x 轴上的区间即为此题所求的值。
光路如图12所示。
利用几何知识可看出两边界点分别为-6和-2。
〕图128. 降低由光的平面镜反射光路图可以看出下降距离d。
因OAB B'为平行四边形,所以11,'∆∆====OA BB S d OActgi Sctgi9. L〔见图几何关系〕10. 假设S为点光源,它发出的光经平面镜反射后能够照到米尺上的范围,由光路可逆性知,即为人眼通过平面镜和狭缝ab看到的范围,光路如图14所示。
11. 根据人与像对称于镜面,其光路如图15所示。
设身高AB H =,眼睛〔E 〕到头顶的竖直距离EA h =,根据三角形两边中线的长度等于底边长度的一半,所以镜的最小高度〔长度指平面镜的长度〕为H H min =12。
镜的下边D 距地面的最大允许高度为h EB H h max ()==-1212镜的上边C 位于AE 的中垂线上,即镜的悬挂点距地面高度为H H h '=-1图16〔2〕设CD x BB MN =⊥,作'∆BMF BC B MFC BBFBBL dx dx L dn xlL dl~''''',=∴++=∴=+==+22 221 22 2。