高二物理光学

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高二物理光学知识点

高二物理光学知识点

高二物理光学知识点光学是物理学的一个重要分支,主要研究光的性质以及光与物质的相互作用。

在高二物理学习中,我们将接触到一些基本的光学知识点,如光的反射、折射、干涉等。

下面,我们来逐个了解这些知识。

1. 光的反射光的反射是指光线遇到一个界面时,由于介质的不同,光线改变方向的现象。

根据反射定律,入射角等于反射角。

这意味着光线在入射界面上与法线之间的夹角等于光线在反射界面上与法线之间的夹角。

2. 光的折射光的折射是指光线从一种介质传播到另一种介质时,由于介质的光密度不同而引起的改变方向现象。

根据折射定律,光线在入射界面上与法线形成的夹角与光线在折射界面上与法线形成的夹角的正弦比等于两种介质的折射率的比值。

3. 光的干涉光的干涉是指两束或多束光线相互叠加时产生的互相增强或互相抵消的现象。

干涉分为两种类型:构造干涉和破坏干涉。

构造干涉是指两束或多束光线相互加强,形成明亮的干涉条纹。

破坏干涉是指两束或多束光线相互抵消,形成暗淡的干涉条纹。

4. 光的衍射光的衍射是指光通过一个小孔或细缝时,光的传播方向发生改变并发生弯曲的现象。

这是由于光的波动性质所产生的。

衍射现象是实验观察到的,反映了光的波动性。

5. 光的偏振光的偏振是指光波振动方向固定的现象。

光可以是无偏振光、线偏振光或者圆偏振光。

线偏振光是指光波振动只在一个方向上,如一束通过偏振器的自然光;圆偏振光是指光波在传播过程中绕光轴的旋转。

以上提到的光学知识点只是高二物理中最基础的部分,在实际的学习中还会接触到更多的内容,如光的色散、光的成像、光的波粒二象性等。

通过对这些知识的学习,可以帮助我们更好地理解光的行为,并应用于实际问题的解决中。

总之,光学是一门非常有趣的学科,通过学习光学知识点,我们可以进一步了解光的特性以及其与物质的相互作用,为我们认识世界提供了更深入的视角。

希望大家能够享受学习光学,并能够将所学知识应用到实际生活当中。

物理高中光学知识点总结

物理高中光学知识点总结

物理高中光学知识点总结一、光的性质1. 光的波动性光既具有波动性,也具有粒子性。

光的波动性体现在光的传播过程中,如光的干涉和衍射现象。

而光的粒子性体现在光的能量是以光子的形式传播的,光的粒子性主要与光的光电效应和康普顿效应等现象有关。

2. 光的传播速度光在真空中传播的速度为299792458m/s,通常用c表示。

而在介质中,光的传播速度会减小,不同介质中的光速不同。

3. 光的颜色白光是由各种不同波长的光波混合而成的,而不同波长的光波对应不同的颜色。

当光通过三棱镜或光栅时,会发生色散现象,将白光分解成不同颜色的光谱。

4. 光的偏振光是一种横波,具有振动的方向。

光振动方向的平面称为偏振面,垂直于偏振面的方向称为偏振光。

在光的偏振现象中,我们主要关注线偏振光和圆偏振光。

二、光的传播1. 光的直线传播在介质中,光具有直线传播的特性,光线可以通过凸透镜、凹透镜的机理可以解释光线的传播和成像。

2. 光的衍射当光通过一个大小与波长相当的孔或障碍物时,会发生衍射现象。

衍射现象可用多缝干涉或单缝衍射公式进行计算。

3. 光的干涉当两道光波相遇时,会发生干涉现象。

光的干涉一般分为相干干涉和非相干干涉,其中激光干涉是一种重要的相干干涉。

三、光的反射与折射1. 光的反射定律光线在与物体表面相遇时,会发生反射现象。

光的反射定律规定了入射角、反射角和法线之间的关系。

2. 光的折射定律当光线从一种介质传播到另一种介质中时,会发生折射现象。

光的折射定律规定了入射角、折射角和介质折射率之间的关系。

3. 透镜的成像规律凸透镜和凹透镜分别具有不同的成像规律。

通过透镜成像公式可以计算物体和像的位置关系。

四、光的使用与应用1. 显微镜显微镜是一种使用透镜放大微小物体的仪器,通过显微镜可以观察到微生物、细胞等微小物体。

2. 望远镜望远镜是一种用透镜或反射镜放大远处物体的仪器,通过望远镜可以观察到远处的星星、行星等天体。

3. 激光技术激光技术是一种利用激光放大器产生激光束的技术,激光技术广泛应用于通信、医疗、制造等领域。

高二物理竞赛课件:光学

高二物理竞赛课件:光学
热(辐射)光源 白炽灯、弧光灯、太阳
非热辐射光源(冷光源) 气体放电管、日光灯、萤火虫
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•原子的发光模型
激发态寿命 10-11~10-8 s 自发辐射
能级
E2
激发态
原子发光——原子光波列: 一定频率、振动方向,长度有 限的光波列
普通光源发光:
E1
基态
原子光波列
大量原子和分子持续、随机地发 射的光波列
三.光的电磁说(19世纪的后半期---) 19世纪后半期Maxwell建立电磁理论,提出了
光的电磁性,1887年赫兹用实验证实。 性质:电磁波在电磁以太中传播。
四.光的量子说(20世纪初---) 电磁波动说在解释“热幅射实验”及“光电效
应”等实验遇到困难。
1900年普朗克提出了“热幅射量子理论”,爱因 斯坦提出了光子理论,将光看成一束粒子流与电磁 波动说相抗衡。
两个特点:间歇性、随机性
x ct
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二、单色光
单色光: 0, t 或 0, x
有限长的单色波列
x ct
:谱线宽度
普通单色光源: 0.1 ~ 103 nm
激光:
109 nm
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三、相干光
光波中的电场矢量 E 称为光矢量。
• 两同频单色光的叠加
E
E2
E1 E10 cos(t 10)
代表:牛顿 v水 v空气 对立面:惠更斯--波动说 v水 v空气
分歧的焦点:光在水中的速度
1850年傅科(Foucauld)测定 v水 v空气
微粒说开始瓦解
二.光的机械波动说(19世纪初--后半世纪)
英国人l)通过干涉、衍射、偏振等实验证明 了光的波动性及光的横波性。 性质:弹性机械波,在机械以太中传播。

高二物理光学知识点总结归纳

高二物理光学知识点总结归纳

高二物理光学知识点总结归纳光学是物理学的一个重要分支,研究光的传播、反射、折射、干涉、衍射等现象及其规律。

在高二物理学习中,我们也接触到了一些光学的基本知识点。

本文将对高二物理光学知识点进行总结归纳,希望能够帮助大家学习和复习。

一、光的传播与反射1. 光的传播:光是一种电磁波,在真空中传播的速度是光速,约为3.0×10^8m/s。

光在一种介质中传播时,会发生折射现象。

2. 光的反射:光在与介质边界相遇时,会发生反射现象。

根据反射定律,入射角等于反射角,光线的入射角、反射角和法线在同一平面上。

二、光的折射与光密度1. 光的折射:当光从一种介质进入另一种介质时,由于介质密度的不同,光线会发生折射。

根据斯涅尔定律,光线的入射角、折射角和两种介质的光密度之比,满足一个常数关系。

2. 光密度:光密度是光在介质中的传播速度与真空中的光速之比。

光密度与介质的折射率有关,折射率越大,光密度越小。

三、透镜与成像1. 透镜的分类:透镜分为凸透镜和凹透镜。

凸透镜使光线向透镜中心汇聚,称为正透镜;凹透镜使光线发散,称为负透镜。

2. 成像规律:透镜成像满足一定的成像规律。

凸透镜的物体距离透镜越远,成像距离透镜越近;凹透镜的物体越靠近透镜,成像距离透镜越远。

四、光的干涉与衍射1. 光的干涉:当两束或多束光波相遇时,叠加产生干涉现象。

其中,相干干涉是指两束光波的相位差保持不变;非相干干涉是指两束光波的相位差随着时间变化。

2. 光的衍射:当光波通过一个小孔或绕过一个物体的边缘时,会发生衍射现象。

衍射是光的波动性质的表现,是光波传播过程中波的弯曲和扩散现象。

五、偏振与光的颜色1. 光的偏振:光波的振动方向不一致,称之为偏振光。

利用偏振光的特性可以实现光的解析、消光等应用。

2. 光的颜色:白光是由多种颜色的光波混合而成。

通过棱镜的折射和色散效应,可以将白光分解为一系列彩色光。

以上是高二物理光学知识点的简要总结归纳。

希望通过这篇文章的阅读,可以帮助大家复习和巩固相关知识,为物理学习打下坚实的基础。

高二物理光学知识点

高二物理光学知识点

高二物理光学知识点一、光的传播1. 光的直线传播:在均匀介质中,光沿直线传播。

2. 光的反射定律:入射角等于反射角。

3. 光的折射定律:在两种介质的界面上,入射光线、折射光线和法线都在同一个平面内,且入射角和折射角的正弦值之比等于两种介质的折射率之比。

二、反射镜1. 平面镜:成像特点为正立、等大、虚像。

2. 曲面镜:包括凹面镜和凸面镜,凹面镜能聚焦光线,凸面镜能散射光线。

三、折射1. 透镜:包括凸透镜和凹透镜,凸透镜能聚焦光线,凹透镜能发散光线。

2. 透镜成像规律:透镜的焦距、物距和像距之间的关系,以及成像的性质(实像或虚像)。

四、光的干涉1. 杨氏双缝干涉实验:证明了光的波动性。

2. 干涉条件:相干光波相遇时,满足相位差为整数倍的波长时产生构造性干涉,相位差为半整数倍的波长时产生破坏性干涉。

五、光的衍射1. 单缝衍射:光通过狭缝时发生弯曲和扩散现象。

2. 衍射光栅:由多个等距的狭缝组成的光栅,能产生明暗相间的衍射图样。

六、光的偏振1. 偏振光:只在一个平面内振动的光。

2. 马吕斯定律:描述偏振光通过偏振片时,透射光强度与偏振片的偏振方向的关系。

七、光的颜色和光谱1. 色散:光通过介质时,不同波长的光速不同,导致不同颜色的光分离。

2. 光谱:通过棱镜或光栅分解白光,得到从红到紫的连续光谱。

八、光的量子性1. 光电效应:光照射到金属表面时,能使金属发射电子。

2. 光子:光的量子,具有能量和动量。

九、激光1. 激光的特性:单色性好、相干性高、方向性高的光源。

2. 激光的应用:通信、医疗、工业加工等领域。

以上是高二物理光学的主要知识点概述。

每个知识点都可以进一步深入学习,包括相关的实验、公式推导和应用实例。

这篇文章的目的是提供一个清晰的框架,帮助学生理解和复习光学的基本概念。

高二物理选修一光学知识点

高二物理选修一光学知识点

高二物理选修一光学知识点光学是高二物理选修课程中的重要组成部分,它主要研究光的性质、光的传播以及光与物质的相互作用。

本文将详细介绍高二物理选修一中的光学知识点,帮助学生更好地理解和掌握光学的基本概念和原理。

一、光的基本概念光是一种电磁波,它在真空中的传播速度是宇宙中最快的速度,即光速,约为每秒299,792,458米。

光具有波粒二象性,即既可以表现为波动,也可以表现为粒子。

在光学中,我们通常关注的是光的波动性质,如干涉、衍射和偏振等现象。

二、光的传播1. 直线传播在均匀介质中,光沿直线传播。

这一现象可以通过小孔成像、日食和月食等现象来解释。

光的直线传播是光学成像的基础,也是光学仪器设计的重要依据。

2. 反射当光遇到不同介质的界面时,部分光会被反射回来。

反射分为镜面反射和漫反射。

镜面反射是指光在光滑表面上反射,反射光线与入射光线的夹角相等;漫反射则是指光在粗糙表面上反射,反射光线向各个方向散射。

3. 折射光从一种介质进入另一种介质时,其传播方向会发生改变,这种现象称为折射。

折射的程度取决于两种介质的折射率,遵循斯涅尔定律。

折射现象是透镜成像的基础,也是解释彩虹等自然现象的关键。

三、光的干涉和衍射1. 干涉当两束或多束相干光波相遇时,它们会相互叠加,形成干涉现象。

干涉现象可以分为构造性干涉和破坏性干涉。

构造性干涉是指两个波峰或两个波谷相遇,光强增强;破坏性干涉是指波峰与波谷相遇,光强减弱。

干涉现象是精密测量和光纤通信等领域的重要原理。

2. 衍射当光波遇到障碍物或通过狭缝时,会发生弯曲和展开,这种现象称为衍射。

衍射现象的特点是光波在障碍物的边缘形成明暗相间的条纹。

衍射现象是研究光波特性的重要手段,也是制造光栅和研究微观结构的基础。

四、光的偏振偏振是光波振动方向的选择性。

自然光是偏振方向随机的光波,而偏振光则是振动方向有序的光波。

通过使用偏振片,可以选择性地过滤掉特定方向的光波,从而获得偏振光。

偏振现象在液晶显示、3D电影以及光学仪器中有着广泛的应用。

高二物理选修2光知识点

高二物理选修2光知识点

高二物理选修2光知识点光,作为一种电磁波,是我们日常生活中不可或缺的一部分。

从自然界到科学研究,光都扮演着至关重要的角色。

在高二物理选修2课程中,学生需要深入了解光的性质和特点。

本文将介绍高二物理选修2光知识点,帮助学生更好地掌握这门课程的内容。

第一部分:光的传播光的传播是指光在空间中的传输过程。

光可以通过真空、空气和透明介质等传播媒介进行传播。

光的传播具有以下几个特点:1. 光的直线传播:在同一均匀介质中,光沿直线传播。

这是光在空间中的基本传播规律。

2. 光的反射:当光遇到介质的表面时,一部分光会发生反射。

反射光的传播方向遵循反射定律,即入射角等于反射角。

3. 光的折射:当光从一种介质进入另一种介质时,光的传播方向会发生改变,称为折射。

折射遵循斯涅尔定律,即光线在两种介质交界面上入射角与折射角的正弦比等于两种介质的折射率比。

4. 光的散射:当光遇到非均匀介质或粗糙表面时,光的传播方向会发生随机改变,这种现象称为散射。

第二部分:光的光速光速是光在真空中传播的速度,约为3×10^8米/秒。

无论光线是由光源直接发射出来,还是经过物体的反射、折射等过程,其传播速度都是相同的。

光速是一个重要的物理常数,在物理学中有广泛的应用。

第三部分:光的色散光的色散是指光在经过透明介质时,不同波长的光束会发生不同程度的折射,从而产生不同颜色的现象。

常见的色散现象包括光的折射、光的散射和光的衍射。

1. 光的折射色散:当光通过透明介质时,不同波长的光被折射的角度不同,因此会分离成不同颜色。

这就是我们在日常生活中观察到的折射色散现象,比如光通过水滴形成的彩虹。

2. 光的散射色散:当光经过非均匀介质或粗糙表面时,由于与物质的相互作用,不同波长的光会散射的角度不同,导致色散现象。

3. 光的衍射色散:当光通过狭缝或物体的边缘时,光的波动性会导致光的衍射现象。

由于不同波长的光有不同的衍射效果,从而产生色散现象。

第四部分:光的波粒二象性光既具有波动性,又具有粒子性。

高二物理光学知识点

高二物理光学知识点

高二物理光学知识点光学是物理学中的一个重要分支,在高二物理的学习中,光学知识占据着重要的地位。

下面我们就来详细了解一下高二物理光学的相关知识点。

一、光的折射当光从一种介质斜射入另一种介质时,传播方向会发生改变,这种现象叫做光的折射。

折射定律是理解光折射现象的关键。

折射定律指出: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别位于法线的两侧;入射角的正弦与折射角的正弦成正比。

折射率是一个反映介质光学性质的物理量,它等于光在真空中的速度与光在该介质中的速度之比。

折射率越大,光在该介质中传播速度越慢。

在实际生活中,我们常见的折射现象有很多。

比如,把一根筷子插入水中,看起来筷子好像在水面处折断了;还有我们通过放大镜看物体,也是利用了光的折射原理。

二、光的全反射当光从光密介质射向光疏介质时,如果入射角增大到某一角度,折射光线会消失,只剩下反射光线,这种现象叫做全反射。

发生全反射的条件有两个:一是光从光密介质射向光疏介质;二是入射角大于或等于临界角。

临界角是指折射角等于 90 度时的入射角。

通过折射率可以计算出临界角的大小。

全反射在现代科技中有广泛的应用,比如光纤通信就是利用了光的全反射原理,使得光能够在光纤中高效传输。

三、光的干涉两列频率相同、振动方向相同、相位差恒定的光波相遇时,会出现明暗相间的条纹,这种现象叫做光的干涉。

杨氏双缝干涉实验是证明光具有波动性的重要实验之一。

在双缝干涉实验中,相邻两条亮条纹或暗条纹之间的距离与光的波长、双缝间距以及双缝到光屏的距离有关。

通过这个实验,我们可以测量光的波长。

光的干涉在生产和生活中也有很多应用,比如在光学仪器的制造中,可以利用干涉原理来检测光学元件表面的平整度;在镀膜技术中,通过控制薄膜的厚度和折射率,可以实现增透膜或增反膜的效果。

四、光的衍射光在传播过程中遇到障碍物或小孔时,会偏离直线传播路径,在障碍物后面的屏上出现光强分布不均匀的现象,叫做光的衍射。

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高二物理光学一、主要内容本章内容包括光的直线传播、棱镜、光的色散、光的反射、光的折射、法线、折射率、全反射、临界角、透镜(凸、凹)的焦点及焦距、光的干涉、光的衍射、光谱、红外线、紫外线、X射线、y射线、电磁波谱、光电子、光子、光电效应、等基本概念,以及反射定律、折射定律、透镜成像公式、放大率计算式,光的波粒二象性等基本规律,还有光本性学说的发展简史。

二、基本方法本章涉及到的方法有:运用光路作图法理解平面镜、凸透镜、凹透镜等的成像原理,并能运用作图法解题;根据透镜成像规律,运用逻辑推理的方法判断物象变化情况。

三、错解分析在本章知识应用的过程中,初学者常犯的错误主要表现在:解题操作过程不规范导致计算错误;将几何光学与物理光学综合时概念不准确;不善于用光路图对动态过程作分析。

例1 波长为0.65μm的红光,从空气射入水中,水相对空气的折射率为1.33。

求该光在水中的波长,并判断在水中该光的颜色。

【错解】得波长0.49μm的光是蓝色。

【错解原因】上述求得光在水中的波长为0.49μm是正确的,但用光谱表查得光的颜色却错了。

人眼对光的色觉决定于光的频率而不是波长。

【分析解答】当光从一种媒质进入另一种媒质时,波长变化了,波速也相应变化了,但它的频率却不变。

所以在水中该光仍是红色。

【评析】物理规律的因果关系是有条件的,记忆规律时应该首先弄清规律成立的条件。

凡是波,无论是机械波还是电磁波,只要振源的频率不变,波的频率就不变。

例2 一束白光从玻璃里射入稀薄空气中,已知玻璃的折射率为1.53,求入射角为下列两种情况时,光线的折射角各为多少?(1)入射角为50”(2)入射角为30°【错解】r=30°3′r=19°4′【错解原因】此解法中没有先分析判断光线是从光疏媒质进入光密媒质,还是从光密媒质进入光疏媒质,会不会发生全反射。

而是死套公式,引起错误。

【分析解答】光线由玻璃里射入空气中,是由光密媒质射入光疏媒质,其临界角为由已知条件知,当i=50°时,i>A,所以光线将发生全反射,不能进入空气中。

当i=30°时,i<A,光进入空气中发生折射现象。

sinr=n·sini=1.53×sin30°=0.765r= 49°54′【评析】解光的折射现象的题目时,首先应做出判断:光线是从光疏媒质进入光密媒质,还是光线是从光密媒质进入光疏媒质。

如是前者则i>r,如是后者则i<r。

其次,如果是从光密媒质进入光疏媒质中,还有可能发生全反射现象,应再判断入射角是否大于临界角,明确有无折射现象。

例3 光从玻璃射入空气里时传播方向如图13-l所示,请在图中标出入射角和折射角。

【错解】如图 13-2所示,α为入射角,β为折射角。

【错解原因】错解原因一是受思维定势的影响,不加分析地认定玻璃与空气总是上下接触的;二是对光的折射及其规律未吃透,将题设文字条件与图形条件结合起来的分析能力差。

根据光的折射规律,光从水或玻璃等透明物质射入空气里时,折射角大于入射角,题设文字条件是“从玻璃射入空气”,因此折射角大于入射角,再结合题设所给图形,可知CD为界面,AB为法线。

【分析解答】如图 13-3所示,α′为入射角,β′折射角(CD左面为玻璃,右面为空气)。

【评析】解光的折射现象的题目,首先应对光线是从光疏媒质进入光密媒质呢?还是光线是从光密媒质进入光疏媒质作出判断。

为了保证你每次做题时,能够不忘判断,建议同学们做光的折射题时,先画出光路图,标出入射光线和出射光线的方向,在界面处标出哪一个是光密媒质,哪一个是光疏媒质。

然后再解题。

例4 如图13-4所示,放在空气中折射率为n的平行玻璃砖,表面M和N 平行,P,Q两个面相互平行且与M,N垂直。

一束光射到表面M上(光束不与M 平行),则:A.如果入射角大于临界角,光在表面M发生全反射。

B.无论入射角多大,光在表面M都不会发生全反射。

C.光可能在表面N发生全反射。

D.由于M与N平行,光只要通过M就不可能在表面N发生全反射。

【错解】光束从空气中射到玻璃砖表面M上,是由光疏媒质到光密媒质,不可能发生全反射,而从表面N射出空气,是由光密媒质到光疏媒质,光可能发生全反射,故选B,C。

【错解原因】机械地记住光从光密媒质到光疏媒质,可能发生全反射,而不具体分析光通过表面M后射到N表面光线的入射角的大小是否大于临界角,而错选C。

【分析解答】如图13-5所示,光射到表面M的入射角为i(i≠90°)折射角为r,面N,因M∥N,故其入射角i′=r<C。

即光只要通过M即不可能在表面N 发生折射。

若光通过M先射到MN面再射到P面(如图13-6),同样可以证明经P面发生反射,反射光线射至N面时,由几何关系可以证明入射角i′=r,根据折射定律折射角r′=i,同样不可能发生全反射。

故应选B,D。

【评析】同一个初始条件可能有若干个不同结果。

这是对考生思维能力的考查。

本题中,当光线射到M上,发生折射。

以A为分界点,入射点在AC之间,光线先要到达P界面,所以一定先要讨论光线在P界面上的行为。

光线在P界面一定会发生反射现象,是否发生折射要看入射角是否大于临界角。

由于此问题与本题无关所以可以不讨论它。

如果试题提出光线在P界面的行为时,就要认真讨论。

结论是:入射到M面光线的入例5:如图13-7所示,有一长方形的玻璃砖,内有一个凸型空气泡,某学生用这个玻璃砖来做光学实验。

当一平行光束通过玻璃砖时,光在空气泡中发生的现象是:A.这一平行光束在空气泡中将不改变原来的方向。

B.这一平行光束在空气泡中将发生会聚。

C.这一平行光束在空气泡中将发生发散。

D.无法确定。

【错解】不少学生看里面是一个凸型气泡,认为光线经过的是凸透镜,故最终成为一束会聚光线,应选B。

【错解原因】对透镜的作用不清楚,而是简单地由镜子的形状来判断它对光线的作用种类,认为凸型空气泡与平时用的玻璃凸透镜形状一样.便认为空气泡透镜对光线的作用与玻璃透镜的作用效果相同。

【分析解答】设想在图13-7中,沿AB方向把玻璃砖等分为二,即成为图13-8中情形,显然该束光经过的是一凹透镜。

由光学知识可知,凹透镜对光线有发散作用,则平行光束在空气泡中将发生发散,故应选C。

【评析】更基本的方法是画一条入射光线到空气透镜的前表面,用作图法来判断光线经过透镜之后的行为。

光线从玻璃进入空气,由光密媒质进入光疏媒质,折射角大于入射角,折射光线远离法线,出射光线是发散的。

可见“凸透镜对光线的作用是会聚的”这个结论是有条件的。

条件是透镜材料的折射率大于周围环境的折射率。

例6:如图13-9,P为发光点,MN为平面镜,那么在MN与P之间放上不透明挡板Q后,像的亮度变化情况是__________(填“变亮”或“变暗”或“不变”)。

【错解】在MN与P之间放上不透明挡板Q后,必然会使从P点发出的光被挡板挡住部分,所以像的亮度会变暗。

【错解原因】选错的同学是将此类问题与在发光点S与透镜之间放一挡板的情况混为一谈了。

若是凸透镜,如图13-10,发光点S发出并且到达凸透镜上的那部分光线,经折射后必然全部相交于实像点S1,而当如图13-11所示的凸透镜下半部分(或其上任何一部分)放上挡板B后,S发出并且到达挡板B的光线就会被反射和吸收不能透过凸透镜经折射到达实像点S2,使得相交于S2像点的光线大大减少了,显然由于放上了B,S2点变暗了,而平面镜则不同了。

【分析解答】所不同的是,图13-12中发光点P在平面镜中所成的是虚像点P'。

眼睛之所以能看到P',是因为P发出的光线,在平面镜MN上发生反射并且进入人眼睛。

人按照平时形成的观察习惯,逆着进入眼睛的这些反射光线看到镜后的虚像点P',P'就是进入人眼睛的光线反向延长线的相交点,显然P'像点的亮度取决于眼睛的某一位置观察时进入其中的光线多少与强弱。

如图(13-12)所示,无放挡板时,眼睛在M1N1与M1'N1′所包围的空间区域内均可看到P′点。

放上挡板后,在图中的阴影部分A或B区域内(即在M1Nl和M 2N2与M1′N1′和M2′N2′所包围的区域),进入眼睛的光线多少强弱与未放入挡板时相比保持不变。

因为在没有放上挡板时,通过挡板所在位置的那部分光线经平面镜后,同样不能进入处于A,B区域内的眼睛,这样对进入A,B区域内的光线多少与强弱并不能做出贡献。

也就是说,挡板放上后,对在A,B区域内眼睛,能否看到像及看像的亮度都不会产生任何影响。

当然此时A,B区域外再也看不到P的像点P′了。

因此,在发光点与平面镜之间放上不透明挡板后,观察到的像的亮度是不变的,变化的是像的观察范围,而且是明显变小了。

【评析】几何光学把光理想化为光线,用几何的方法研究光在介质中的行为。

总结出光的直进、反射和折射三大规律。

所以用几何光学规律解决实际问题,应先画光路图再做具体分析。

这不仅是按照规律办事的的起码要求,也是保证做题正确的手段。

例7 用一个放大镜观察细小的物体,若物体距镜2cm远时,将看到一个放大3倍的像,求此放大镜的焦距是多少?【错解】v= mu=3×2=6(cm)【错解原因】对题目中给的条件分析不够,题目中“通过放大镜看到一个像”这句话属于隐蔽的已知条件,暗示了像和物在同侧.说明成虚像即像距为负值。

而此解法恰好没有注意到这一点,而是不加分析地当作实像处理,简单代入公式求解,出现了问题。

【分析解答】由于像与物在放大镜的同一侧。

因此,是一个虚像,v为负值。

【评析】胸有成竹说的是没画之前,画家的头脑里就有了一幅活生生的情境。

理解题意也和画画的道理相同,看到一个物理问题,先要将文字叙述的物理情境想象出来,然后再进一步解题。

本题如果先依据题意画一幅光路图就对像距的虚实一目了然。

例8 高9cm的物体在凸透镜前某一位置时,在屏上得到高3cm的像。

将此物向透镜移近50cm时,则得放大率是3的正像。

求此凸透镜的焦距?【错解】设此凸透镜焦距为f,第一次成像物距为u1,像距为vl。

两次成像的放大率各为K1和K2。

由成像公式【错解原因】上述解法不加分析地把两次成像都当作实像处理,得出了错误的结果。

【分析解答】由透镜成像公式第一次成像为实像第二次成像为虚像【评析】应用透镜成像公式时,一定要注意判断像的性质,若像距v>0,为实像;若像距v<0,为虚像。

要想避免出现本题类似的错误。

得在审题上狠下功夫。

得在理解词语的物理意义上动脑筋。

本题文中说:“在屏上得到高3cm的像”则这个像一定是实像。

题文中又说:“将此物向透镜移近50cm时,则得放大率是3的正像”这段话中,像的前面有定语“正”字,其物理意义是“成虚像”,像距应取负值。

一般常见的描述像的性质的定语、状语有:像的定语:实像、虚像、正像、倒像、放大的像、缩小的像、放大的倒立的像、放大的正立的像、缩小的正立像、缩小的倒立像等。

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