目录

  • 1 运动与力
    • 1.1 运动的描述
    • 1.2 实验绪论 误差和有效数字
    • 1.3 学生实验一 长度的测量
    • 1.4 匀变速直线运动
    • 1.5 重力 弹力 摩擦力
    • 1.6 力的合成与分解
    • 1.7 牛顿运动定律
    • 1.8 学生实验二 测运动物体的速度、加速度
    • 1.9 牛顿第二定律的研究
  • 2 机械能
    • 2.1 功 功率
    • 2.2 动能 动能定理
    • 2.3 势能 机械能守恒定律
  • 3 热现象及应用
    • 3.1 分子动理论
    • 3.2 学生实验三 测量气体的压强
    • 3.3 能量守恒定律
  • 4 直流电路
    • 4.1 电阻定律
    • 4.2 串联电路和并联电路
    • 4.3 学生实验四 万用表的使用
    • 4.4 电功 电功率
    • 4.5 全电路欧姆定律
    • 4.6 学生实验五 测电源电动势和內阻(设计性实验)
    • 4.7 安全用电
  • 5 电场与磁场 电磁感应
    • 5.1 电场 电场强度
    • 5.2 电势能 电势 电势差
    • 5.3 磁场 磁感强度
    • 5.4 磁场对电流的作用
    • 5.5 电磁感应
    • 5.6 自感 互感
  • 6 光现象及应用
    • 6.1 光的拆射与全反射
    • 6.2 学生实验六 光的全反射
    • 6.3 激光的特性及应用
  • 7 核能及应用
    • 7.1 原子结构
    • 7.2 核能 核技术
光的拆射与全反射


光的直线传播

1.光源

能够自行发光的物体叫做光源,例如,太阳、电灯和点燃的蜡烛等.

在研究光学问题时,如果光源本身的大小与其到观察点的距离相比小得多,可以忽略不计,并且均匀地向周围发光,这时的光源可以看作是一个发光的点,叫做点光源.

2.光的直线传播

光能够在其中传播的物质叫做光介质,简称介质.光在真空或同一均匀介质中,是沿直线传播的.

3.光的传播速度

光的传播速度非常快,光在真空中的传播速度约为30万千米/秒,用 表示。


光的折射

1.光的折射现象

光从一种介质进入另一种介质时,会发生方向上的变化,光的这种方向变化叫做光的折射.

2.折射率

当光从真空射入其他不同的介质时,会发生不同程度的偏折,这种现象显示了介质对光的一种性质.为了描述介质的这种性质,人们把光在真空中的速度和在介质中的速度 之比叫做折射率,用来表示,即

3.折射定律

当光在两种不同介质中发生折射时,其光路图如图所示.光线 AO 称为入射光线,光线 OB 称为折射光线,垂直于截面的直线 MN 叫做法线,入射光线与法线的夹角 叫做入射角,折射光线与法线间的夹角 叫做折射角.

折射角和入射角之间的定量关系,即


这个规律称为光的折射定律,也叫做斯涅耳定律.

我们把光从真空射入某种介质时,入射角i的正弦与折射角 的正弦之比,叫做这种介质的折射率,即


在折射现象中,光路是可逆的,即如果让光线逆着原来的折射光线射到界面上,光线就会逆着原来的入射光线发生折射,光传播的路径不变.

光的反射

1.光的反射

光从一种介质射入另一种介质的表面时,有部分光返回原介质的传播现象叫做光的反射.如图所示.其中光线 OB 称为反射光线,i´ 为反射角.

在光的反射中,反射光线位于入射光线和法线所决定的平面内,反射光线和入射光线分别位于法线两侧,反射角等于入射角,在光的反射现象中,光路也是可逆的.

2.全反射现象

当光从光密介质射向光疏介质,并且入射角大于某一角度时,折射光线完全消失,只剩下反射光,这种现象叫做全反射现象.

在全反射现象中,我们把折射角等于90°,即刚好发生全反射时的入射角叫做临界角,用 表示.不同的介质,由于折射率不同,其临界角也不同,根据折射定律,可得

3.光导纤维原理及应用

光纤是用纯度极高的石英拉制成的极细的丝,直径在几 μm到100 μm之间,由内芯和外套组成.由于内芯材料的折射率比外套的折射率大,光线在内芯和外套的界面上发生全反射,使得光在光纤中沿着纤芯传播,如图所示.光在内芯中的传播,几乎不发生散逸,因此光能损耗非常小.