2
«Преломление» или «приломление» — как правильно пишется?
7 ответов:
2
0
Написание приставок пре- и при- зависит от их значения. Одним из значений, когда пишется приставке пре- является значение, когда приставка пре- равна приставке пере-.
Так, в нашем слове: преломление (=переломление). Это и есть правильный вариант написания.
2
0
Приставка ПРЕ, в слове «преломление» близка по значению, к приставке ПЕРЕ, и может быть ею заменена. А это значит что пишем ее через букву Е.
Написание этого слова как «прИломление» будет неправильным.
1
0
Правильное написание — «прЕломление«. Проверка: приставка «пре-» может быть заменена приставкой «пере-» без изменения смысла. В данном случае: преломление — переломление (перелом). Например, преломление света есть перелом, излом направления луча.
Тогда как приставка «при-» означает приближение, присоединение (приделать, приставить, прибавить).
1
0
Слово Преломление оказывается существительным среднего рода и второго спряжения с окончанием -Е: Преломление-Преломления-Преломлением.
Ударение в нем падает на третий слог: преломлЕние.
Корнем слова оказывается морфема ЛОМ-: Преломить-Сломить-Сломать.
Обратим внимание, что в этом корне имеется безударная гласная О, а само слово можно ошибочно написать как прелАмление.
Проверить безударную гласную в этом слове можно с помощью слова лОмка.
Также в этом слове видим приставку ПРЕ, которая превращается в приставку ПЕРЕ: Переломить, и смысл существительного при этом сохраняется.
Ну и не будем забывать про суффикс существительных ЕНИ, который не может писаться как ЕНЕ.
1
0
Чтобы понять как пишется «преломление» или «приломление» надо вспомнить правило русского языка о правописании с приставками пре/при, где бывает присутствует тонкая грань, когда очень трудно определиться с самой приставкой. Но, в данном случаем, вроде все определенно, если приставку «пре» можно заменить «пере» (переломление), то правильно пишем — преломление.
Было очень интересно и занимательно изучать преломление световых лучей.
0
0
Правильно писать конечно «преломление» с приставкой «пре» так как на этот счет есть в русском языке правило оно представлено ниже.
Как мы видим в данном случае подходит именно вариант с приставкой «пре», например «преломление ситуации произошло именно в этот день».
0
0
Что? — пр*ломление.
Перед нами существительное среднего рода и единственного числа.
Выберем правильную приставку (пре- или при-).
Приставку при- мы бы написали в значении: приближения, присоединения.
Приставку пре- в значении: превосходный (очень), иди же как пере-.
Нам нужен второй вариант.
Итак, правильно писать — преломление.
Читайте также
«Бидон» и «бетон» это два разных слова. Бидон — это посуда для молока, бетон — строительный материал на основе цемента. Это словарные слова, то есть проверочных слов для них нет, их просто нужно запомнить.
- В слове «колосья» проверяем первую безударную «о» — кОлос;
- В слове «носилки» под проверкой тоже первая безударная «о» — «нОсят»;
- В слове «клевать» проверочным словом к букве «е» будет «клЁв», чередование Ё и Е.
В слове КОРМУШКА в корне пишется безударная гласная О, проверочное слово — «кОрм».
Однокоренными к слову МЕТЛА будут слова: метет, помету, метелица, мёл. В качестве проверочного выбираем слово «мЁл».
Подберем однокоренные слова к слову «тишина»: тИхо, тИшь, тИхий. Каждое из них и может быть проверочным к слову «тишина».
И для менталитета существует проверочное слово.
Правда, обращаться за этим проверочным словом придётся к «старушке»-латыни: существует в оном языке слово «mens» — душа, дух (только не в смысле «spirit» — это уже из другой оперы). В «менталитет» это слово вошло в форме родительного падежа единственного числа: «mentis». Вместе с суффиксом «al», имеющим собирательный смысл, получили что-то типа «общий дух», «общественный ум», «массовое мышление» и т.п.
Вопрос не так прост, как на первый взгляд кажется, ибо в глаголе ПРОСИ́ТЬ, как и в его собратьях по морфологическому классу слов смотре́ть, копа́ть, броса́ть и др., а также их производных попроси́ть, вы́просить, посмотре́ться и пр. (таких производных с безударным корнем много у каждого из названных глаголов) и иных образованных от них частей речи (проше́ние, смотри́ны, копа́ние и пр.), корни с чередующейся гласной и в безударном положении во всех этих корнях мы пишем буковку О, как и в изучающихся в школах наших (российских и других постсоветских стран) корнях твор-//твар-, гор-//гар-, клон-//клан-. Естественно, что в положении ударном мы пишем то, что слышим:
- напроси́ться – про́сит, напра́шиваться;
- присмотре́ться – просмо́тр, высма́тривая;
- вы́копать, копа́тельный – ко́пка, выка́пывающий;
- броса́ющий – бро́шенный, перебра́сываться.
Но в школе нас учат эти и им подобные корни проверять ударением и даже не упоминают о существующем в них чередовании:
- вы́просить – спрос;
- насмотре́ться – надсмо́трщик;
- вы́копанный – раско́пка;
- броса́ющийся – сбро́сить.
И лишь в старших классах, когда учеников уже окончательно отучили открывать учебники русского языка для изучения теоретического материала и правил, в книге в. Ф. Грекова и прочих его соавторов для 10-11 классов упоминается, что для проверки безударных гласных в корнях не используются глаголы вида несовершенного с суффиксами -ИВА- (-ЫВА-) и их особые формы, так как именно в этих словах появляется ударная А в корне: переспра́шивать, пересма́тривающий, зака́пывая, набра́сывается и пр.
Так что правописание глагола ПРОСИТЬ мы можем регулировать двумя правилами:
- правилом чередования О//А, по коему в слабой (то бишь безударной) позиции пишем в корне ПРОС-//ПРОШ-//ПРАС-//ПРАШ- только О;
- правилом проверки гласной корневой ударением (с учетом того, что все лексемы и их словоформы, в коих имеется суффикс -ИВА- (-ЫВА-), исключаются из числа слов проверочных).
Согласно второму правилу, мы и подбираем к глаголу ПРОСИТЬ слова проверочные:
- словоформы этого же глагола: про́сишь, про́сит, про́сим и т.п.;
- лексемы однокоренные: про́сьба, расспро́с, спро́шенный, опро́с, опро́сный, опро́сник и пр.
| В этой статье не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена. |
Кажущееся преломление прямых предметов, косо пересекающих границу раздела сред с разной оптической плотностью
Преломле́ние (рефра́кция) — изменение направления распространения волн электромагнитного излучения, возникающее на границе раздела двух прозрачных для этих волн сред или в толще среды с непрерывно изменяющимися свойствами[1].
Преломление света на границе двух сред даёт парадоксальный зрительный эффект: пересекающие границу раздела прямые предметы в более плотной среде выглядят образующими больший угол с нормалью к границе раздела (то есть преломлёнными «вверх»); в то время как луч, входящий в более плотную среду, распространяется в ней под меньшим углом к нормали (то есть преломляется «вниз»). Этот же оптический эффект приводит к ошибкам в визуальном определении глубины водоёма, которая всегда кажется меньше, чем есть на самом деле.
Преломление света в атмосфере Земли приводит к тому, что мы наблюдаем восход Солнца несколько раньше, а закат несколько позже, чем это имело бы место при отсутствии атмосферы. По той же причине вблизи горизонта диск Солнца выглядит заметно сплющенным вдоль вертикали.
Физика явления
Измерение углов падения и преломления луча света
Преломление волновых фронтов на поверхности раздела двух сред
Преломление наблюдается, когда фазовые скорости электромагнитных волн в контактирующих средах различаются (см. показатель преломления). В этом случае полное значение скорости волны должно быть разным по разные стороны границы раздела сред. Однако если проследить движение, например, гребня волны вдоль границы раздела — то соответствующая скорость должна быть одинаковой для обеих «половинок» волны (поскольку при пересечении границы максимум волны остается максимумом, и наоборот; то есть можно говорить о синхронизации падающей и прошедшей волны во всех точках границы, см. верхний рисунок). Из простого геометрического построения получаем, что скорость движения точки пересечения гребня с линией, наклонённой к направлению распространения волны под углом
, будет равна
, где
— скорость распространения волны.
Это ясно из того, что, пока гребень волны пройдёт в направлении своего распространения (то есть перпендикулярно гребню) расстояние, равное катету треугольника, точка пересечения гребня с границей пройдёт расстояние, равное гипотенузе, а отношение этих расстояний, равное синусу угла, и есть отношение скоростей.
Тогда, приравняв скорости вдоль границы раздела для падающей и прошедшей волн, получим , что эквивалентно закону Снелла, поскольку показатель преломления определяется как отношение скорости электромагнитного излучения в вакууме к скорости электромагнитного излучения в среде:
.
В итоге на границе раздела двух сред наблюдается преломление луча, качественно состоящее в том, что углы к нормали к границе раздела сред для падающего и преломлённого луча отличаются друг от друга, то есть ход луча вместо прямого становится ломаным — луч преломляется.
Заметим, что практически тождественным способом вывода закона Снелла является построение прошедшей волны с помощью принципа Гюйгенса — Френеля (см. рисунок).
В изотропной среде для синусоидальной волны, характеризуемой частотой и волновым вектором, перпендикулярным направлению распространения волны, соображения, что составляющая волнового вектора, параллельная границе раздела, должна быть одинаковой до и после прохождения этой границы, приводят к такому же виду закона преломления.
Дополнительно стоит отметить, что волновой вектор фотона равен вектору его импульса, делённому на постоянную Планка, и это дает возможность естественной физической интерпретации закона Снелла как сохранения проекции импульса фотона на пересекаемую им границу раздела сред.
Комплексный показатель преломления
Полное преломление
Тесно связано с преломлением такое явление, как отражение от границы прозрачных сред. В каком-то смысле это две стороны одного и того же явления. Так, например, явление полного внутреннего отражения связано с тем, что преломлённой волны, которая бы удовлетворяла закону Снелла, для некоторых углов падения не находится, и волне приходится полностью отражаться.
Если вертикально поляризованная волна падает на поверхность раздела под углом Брюстера, то будет наблюдаться эффект полного преломления — отражённая волна будет отсутствовать.
Преломление в технике и научных приборах
Явление преломления лежит в основе работы телескопов-рефракторов (научного и практического назначения, в том числе подавляющей доли зрительных труб, биноклей и других приборов наблюдения), объективов фото-, кино- и телекамер, микроскопов, увеличительных стекол, очков, проекционных приборов, приемников и передатчиков оптических сигналов, концентраторов мощных световых пучков, призменных спектроскопов и спектрометров, призменных монохроматоров, и многих других оптических приборов, содержащих линзы и/или призмы. Её учет необходим при расчете работы почти всех оптических приборов. Всё это относится к разным диапазонам электромагнитного спектра.
В акустике преломление звука особенно важно учитывать при исследовании распространения звука в неоднородной среде и, конечно, на границе разных сред.
Может быть важным в технике и учет преломления волн другой природы, например, волн на воде, различных волн в активных средах итд.
Преломление в обычной жизни
Двойная радуга — одно из самых красивых явлений, связанных с рефракцией.
Преломление света в разных жидкостях и стекле
Соломинка в жидкости кажется сломанной из-за разных показателей преломления света в воздухе и в жидкости.
Преломления света, проходящего через стекло
Преломления встречается на каждом шагу и воспринимается как совершенно обыденное явление: можно видеть как ложка, которая находится в чашке с чаем, будет «переломлена» на границе воды и воздуха. Тут уместно отметить, что данное наблюдение при некритическом восприятии даёт неверное представление о знаке эффекта: кажущееся переломление ложки происходит в обратную сторону реальному преломлению лучей света.
Преломление и отражение света в каплях воды порождает радугу.
Многократным преломлением (отчасти и отражением) в мелких прозрачных элементах структуры (снежинках, волокнах бумаги, пузырьках) объясняются свойства матовых (не зеркальных) отражающих поверхностей, таких как белый снег, бумага, белая пена.
Рефракцией в атмосфере объясняются многие интересные эффекты. Например, при определённых метеорологических условиях Земля (с небольшой высоты) может выглядеть как вогнутая чаша (а не часть выпуклого шара).
См. также
- Закон Снелла
- Закон Брюстера
- Двойное лучепреломление
- Молекулярная рефракция
- Дисперсия света
- Отражение
- Волновой фронт
- Рефракция астрономическая
Примечания
Ссылки
- Рефракция // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
- Преломление света на сайте «Свет и Цвет»
1.
… сами там находились, — никаких признаков преломления света. Мне даже захотелось протянуть руку и дотронуться до запыленной …
Поллотта Ник. Бюро-13 1-3
2.
… фоне далеких звезд, он вызывает преломление луча, идущего от звезды. Спутник не существует как целое — это … физической природы. А что касается преломления, то это мы уточним… СИГНАЛ В тот же день к … делал это Эйнштейн, — одним только «преломлением гипотетической среды вокруг тяготеющей массы». Он утверждал, что здесь… истинное преломление. Да, он так говорил… И это преломление вызвано свойствами того, что мы называли «пустотой». То есть Алексеев …
Полещук Алексей. Ошибка инженера Алексеева
3.
… уводила глаза в сторону. Угол преломления наших взглядов был невелик, но достаточен для того, чтобы мы …
Полянская Ирина. Прохождение тени
4.
… нравится, в связи с вышеупомянутым «преломлением«. Аргументы в пользу определенного направления высвечиваются ярким светом нашего желания …
Полюх С.Н.. Айки-до — путь к миру и гармонии
5.
… собирались заряды, они искажали показатель преломления воздуха. Люди называли это «Оком». Итак, Пирамида решила, что Компонент …
Пол Фредерик. Проклятие волков
6.
… Я объясняю это удлинение рогов преломлением солнечных лучей в лунной атмосфере. Высоту этой атмосферы (которая может … парижских футов; следовательно, максимальную высоту преломления солнечного луча — в 5376 футов. Подтверждение моих взглядов я нашел …
По Эдгар Аллан. Необыкновенное приключение некого Ганса Пфааля
7.
… именно так, эти отражения и преломления собственной души пугали меня. За какой-то месяц я понаделала …
Платова Виктория. Купель дьявола
8.
… этой исключительной атмосфере, настоящий феномен преломления. Человек, который в течение долгого времени предавался опиуму или гашишу …
Подборка статей о наркотиках
9.
… моего болезненного визионерства, некое новое преломление и значительность, которой в действительности не имело. Мыслей при этом …
По Эдгар Аллан. Рассказы
10.
… Близорукость (син. миопия) — аномалия рефракции (преломления света), при которой фокус оптической системы глаза находится между сетчаткой …
Популярная медицинская энциклопедия. Термины и понятия.
11.
… не уделом отважных героев. Для преломления стены подобной крепости и высоты необходимо около трех сотен чугунных …
Прозоров Александр. Боярская сотня
12.
… устойчивых свойств.Они всегда — продукт преломления его качеств в данной деятельности и условиях.Если изменить условия …
Прикладная Юридическая Психология
13.
… низы, мы знаем их в преломлении письменности. Мы знаем их через поэмы Гомера, через трагедии Софокла … интересами не непосредственно, а в преломлении известного мышления, в конечном итоге обусловленного тем же, чем обусловлено … детей. Этот религиозный страх в преломлении сказки создает заботу о царских детях и выливается в художественную … змей попал в сказку в преломлении именно тех представлений, в которых он имеется в развитых земледельческих …
Пропп Владимир. Исторические корни Волшебной Сказки
14.
… жизнь, — все это находит свое преломление в творчестве Есенина. Поэт односторонне воспринимает период военного коммунизма, ему …
Прокушев Юрий. Сергей Есенин
15.
… увидел игру теней, стеклянных вспышек, преломлений, то кровавых в отблесках чудовищного пожара, то совсем таинственных, почти …
Прашкевич Геннадий. Шкатулка рыцаря
16.
… Этот принцип должен получить всестороннее преломление в праве. Так, проекты преобразования ландшафтов должны предусматривать их (проектов …
Постатейный комментарий к Водному кодексу РФ — Боголюбов
17.
… времени, получила, таким образом, специфическое преломление в гносеологии170. В поисках новой субъективности заметны усилия той философской …
Порус В.Н.. Рациональность. Наука. Культура.
18.
… их призрачных студенистых пластов, искривленных преломлением, прямо на меня восходило нечто чудовищное, грозное, одновременно и бледное …
Прашкевич Геннадий. Приключение века
19.
… Необходимо настоятельно подчеркивать, что способы преломления впечатлений, получаемых сознанием извне, вовсе не одинаковы во все исторические …
Почепцов Г.. История русской семиотики до и после 1917 года
20.
… сих пор не измеренные коэффициенты преломления варьировались от плача к плачу. Эдипа опустила взгляд и вдруг …
Пинчон Томас. Когда объявят лот 49
21.
… Оптическая система использует зависимость коэффициента преломления света от плотности воздуха. Она фиксирует на фотопленке распределение давления …
Остерман Лев. Течению наперекор
22.
… способ видения с необычным показателем преломления, некую простую оптическую закономерность. Положение таких авторов много устойчивее, и …
Ортега-и-Гассет. Рассказы
23.
… но со своими законами оптического преломления: детали рельефа, особенно ближние, так причудливо искажались от малейшего поворота …
Павлов Сергей. Лунная радуга 1-4
24.
… и благодаря миражу, происходившему от преломления лучей у горизонта, лед казался более крупным и высоким, чем …
Островский Б.Г.. Великая северная экспедиция
25.
… обман. Я читал в газете. Преломление света. Фотограф Гричер снял обыкновенный фонарь как эту самую летающую … все был оптический обман, хитрое преломление света, забава оплывающих свечей, и от него надо было отделаться …
Орлов Владимир. После дождика в четверг
26.
… в глазах рябит. — Оптический обман, преломление лучей…Между прочим, дождичек не помешал бы, — Карташов перекинул сигарету …
Ольбик Александр. Почка для президента
27.
… отдельными энтузиастами, могли бы заняться преломлением потенциала современных наук о живом к российским условиям, комбинируя разработку …
Олескин А.В.. Биополитика
28.
… Все это сияние и глубокое преломление света в покрасочных слоях рождало в голове Майка только искреннее …
Орлов Алекс. Представитель
29.
… получалось куда скромнее — мешал коэффициент преломления. После того как лейтенант Корн преподал им несколько уроков, их …
Орлов Алекс. Ник Ламберт 1-6
30.
… большую и героическую роль в преломлении хофа битвы! Там я потерял глаз, но моя верность Зеленому …
Панов Вадим. Тайный город 1-9
Закон преломления света используется в разных сферах и позволяет определить, как будут вести себя лучи при попадании из одной среды в другую. Понять особенности этого явления, причины его возникновения и другие важные нюансы несложно. Также стоит разобраться в видах преломления, так как это имеет большое значение при вычислении и практическом использовании принципов закона.
аще всего наглядный пример показывают с трубочкой или ложкой в прозрачном стакане с водой.
В чем заключается явление преломления света
С этим феноменом знакомы практически все, так как он широко встречается в повседневной жизни. Например, если смотреть на дно водоема с прозрачной водой, то оно всегда кажется ближе, чем есть на самом деле. Искажение можно наблюдать в аквариумах, этот вариант знаком практически всем. Но чтобы разобраться в вопросе, надо рассмотреть несколько важных аспектов.
Причины преломления
Тут решающее значение имеют характеристики разных сред, через которые проходит световой поток. Их плотность чаще всего различается, поэтому свет распространяется с разной скоростью. Это напрямую влияет и на его свойства.
При прохождении солнечного луча через призму он раскладывается на все цвета спектра.
При переходе из одной среды в другую (в месте их соединения), свет меняет свое направление из-за различий в плотности и других особенностей. Отклонение может быть разным, чем больше разница в характеристиках сред, тем большее искажение образуется в конечном итоге.
Кстати! При преломлении света его часть всегда отражается.
Примеры из жизни
Встретить примеры рассматриваемого явления можно практически везде, поэтому каждый может увидеть, как влияет преломление на восприятие предметов. Самые характерные варианты таковы:
- Если поместить ложку или трубочку в стакан с водой, то можно увидеть, как зрительно предмет перестает быть прямым и отклоняется, начиная от границы двух сред. Эта оптическая иллюзия используется в качестве примера чаще всего.
- В жаркую погоду на асфальте часто возникает эффект лужи. Это объясняется тем, что в месте резкого перепада температур (у самой земли) лучи преломляются так, что глаза видят небольшое отражение неба.
- Миражи также появляются в результате преломления. Тут все на порядок сложнее, но при этом данное явление встречается не только в пустыне, но и в горах и даже в средней полосе. Еще один вариант – когда видны объекты, находящиеся за линией горизонта.
Мираж – одно из чудес природы, которое возникает именно из-за преломления света.
- Принципы преломления используются и во многих предметах, используемых в повседневной жизни: очки, увеличительное стекло, дверные глазки, проекторы и аппараты для показа слайдов, бинокли и многое другое.
- Многие виды научного оборудования работают за счет применения рассматриваемого закона. Сюда относятся микроскопы, телескопы и другие сложные оптические приборы.
Что такое угол преломления
Углом преломления называют угол, который образуется вследствие явления преломления на границе соединения двух прозрачных сред с разными свойствами светопроницаемости. Он определяется от перпендикулярной линии, проведенной к преломляемой плоскости.
Если в стакан налить жидкость с большей плотностью, чем вода, то угол преломления станет больше.
Это явление обусловлено двумя законами – сохранения энергии и сохранения импульса. С изменением свойств среды скорость волны неизбежно меняется, но при этом ее частота остается одинаковой.
От чего зависит угол преломления
Показатель может меняться и в первую очередь зависит от характеристики двух сред, через которые проходит свет. Чем больше разница между ними, тем значимее зрительное отклонение.
Также угол зависит от длины излучаемых волн. С изменением этого показателя меняется и отклонение. В некоторых средах большое влияние оказывает и частота электромагнитных волн, но этот вариант встречается далеко не всегда.
В оптически анизотропных веществах влияние на угол оказывают поляризация света и его направление.
Виды преломления
Чаще всего встречается обычное преломление света, когда из-за разных характеристик сред в той или иной мере можно наблюдать эффект искажения. Но есть и другие разновидности, которые проявляются параллельно или могут рассматриваться в качестве отдельного явления.
Когда вертикально поляризованная волна попадает на границу двух сред под определенным углом (его называют угол Брюстера), можно увидеть полное преломление. При этом отраженной волны не будет вообще.
Полное внутреннее отражение можно наблюдать только тогда, когда излучение переходит из среды с более высоким показателем преломления в менее плотную среду. При этом получается, что угол преломления больше, чем угол падения. То есть, наблюдается обратная зависимость. Причем, с увеличением угла, по достижении определенных его значений показатель становится равным 90 градусам.
Если свет падает на границу двух сред под определенным углом, то он может просто отражаться.
Если увеличивать значение еще больше, то луч будет отражаться от границы двух веществ без перехода в другую среду. Именно этот феномен и называют полным внутренним отражением.
Читайте также
Законы отражения света и история их открытия
Тут нужно пояснение, касающееся вычисления показателей, так как формула отличается от стандартной. В этом случае она будет выглядеть так:
sin пр=n21
Этот феномен позволил создать оптоволокно – материал, который может передавать огромные объемы информации на неограниченное расстояние со скоростью, недоступной для других вариантов. В отличие от зеркала в этом случае отражение происходит без потери энергии даже при многократном отражении.
Оптическое волокно имеет простую структуру:
- Светопередающая сердцевина изготавливается из пластика либо стекла. Чем большее ее сечение, тем большие объемы информации можно передавать.
- Оболочка необходима для отражения светового потока в сердцевине так, чтобы он распространялся только по ней. Важно, чтобы в месте входа в световод луч падал под углом больше предельного, тогда он будет отражаться без потери энергии.
- Защитная изоляция предотвращает повреждение оптоволокна и защищает его от неблагоприятных воздействий. За счет этой части кабель можно прокладывать и под землей.
Оптоволокно позволило вывести передачу информации на принципиально новый уровень.
Как был открыт закон преломления
Это открытие было сделано Виллебрордом Снеллиусом, голландским математиком, в 1621 году. После проведения ряда опытов он смог сформулировать основные аспекты, которые остались практически неизменными по сей день. Именно он первым отметил постоянство соотношения синусов углов падения и отражения.
Первую публикацию с материалами открытия сделал французский ученый Рене Декарт. При этом эксперты расходятся во мнении, кто-то считает, что он воспользовался материалами Снеллиуса, а кто-то уверен, что он независимо переоткрыл его.
Читайте также
Что принято называть дисперсией света
Определение и формула коэффициента преломления
Падающий и преломленный лучи, а также перпендикуляр, проходящий через место соединения двух сред, находятся в пределах одной плоскости. Синус угла падения по отношению к синусу угла преломления является постоянной величиной. Именно так звучит определение, которое может отличаться по изложению, но смысл всегда остается одинаковым. Графическое объяснение и формула представлены на картинке ниже.
Формула универсальна и подходит для разных сред.
Стоит отметить, что показатели преломления не имеют никаких единиц измерения. В свое время при изучении физических основ рассматриваемого явления сразу двое ученых – Христиан Гюйгенс из Голландии и Пьер Ферма из Франции сделали один и тот же вывод. Согласно ему, синус падения и синус преломления равняются отношению скоростей в средах, через которые проходят волны. Если через одну среду свет проходит быстрее, чем через другую, то она оптически менее плотная.
Кстати! Скорость света в вакууме выше, чем в любом другом веществе.
Физический смысл «Закона Снеллиуса»
Когда свет переходит из вакуума в любое другое вещество, он неизбежно взаимодействует с его молекулами. Чем выше оптическая плотность среды, тем сильнее взаимодействует свет с атомами и тем ниже скорость его распространения, при этом с ростом плотности растет и показатель преломления.
Абсолютное преломление обозначается буквой n и позволяет понять, как меняется скорость света при переходе из вакуума в какую-либо среду.
Относительное преломление (n21) показывает параметры изменения скорости света при переходе из одной среды в другую.
В видео очень просто с помощью графики и анимации объясняется закон из физики 8 класса.
Область применения закона в технике
После открытия явления и проведения практических исследований прошло много времени. Результаты помогли разработать и реализовать большое количество приборов, используемых в разных отраслях, стоит разобрать самые распространенные примеры:
- Офтальмологическое оборудование. Позволяет проводить разнообразные исследования и выявлять патологии.
- Аппараты для исследования желудка и внутренних органов. Можно получать четкое изображение без введения камеры, что существенно упрощает и ускоряет процесс.
- Телескопы и другое астрономическое оборудование благодаря преломлению позволяют получать изображения, которые не видны невооруженным глазом.
Преломление света в линзах телескопов позволяет собирать свет в фокусе, обеспечивая высокую точность исследования.
- Бинокли и подобные приборы также работают на основании вышеописанных принципов. Сюда же можно отнести и микроскопы.
- Фото и видеооборудование, точнее его оптика используют преломление света.
- Оптоволоконные линии, передающие большие объемы информации на любое расстояние.
Видео-урок: Вывод по закону преломления света.
Преломление света – явление, которое обусловлено характеристиками разных сред. Его можно наблюдать в месте их соединения, угол отклонения зависит от разницы между веществами. Эту особенность широко используют в современной науке и технике.