Принцип Гюйгенса. Закон отражения света презентация

Законы отражения и преломления света можно вывести из одного общего принципа, который был впервые выдвинут современником Ньютона, приверженцем волновой теории света Христианом Гюйгенсом…

Слайд 1Принцип Гюйгенса. Закон отражения света.


Слайд 2Законы отражения и преломления света можно вывести из одного общего принципа,

который был впервые выдвинут современником Ньютона, приверженцем волновой теории света Христианом Гюйгенсом…

Слайд 3Христиан Гюйгенс 1629-1695
Принцип Гюйгенса позволяет описывать поведение волн любой природы, но

особенно наглядное истолкование принципа - для частиц среды, создающих механические волны…

Слайд 4Принцип Гюйгенса:
«Каждая точка среды,
до которой дошло возмущение,
сама становится источником

























вторичных

волн.»

Слайд 5Луч
Волновая поверхность
Согласно принципу Гюйгенса, каждая точка волновой поверхности
является источником вторичных

волн.

Тогда поверхность, касательная ко всем вторичным волнам,

является волновой поверхностью в следующий момент времени!





t2=t1+△t

t1


Слайд 6
Принцип Гюйгенса
описывает распространение волн
любой природы,
в том числе и световых.
Посмотрите, как

изящно выводится закон отражения света с помощью принципа Гюйгенса:

Слайд 7Пусть на границу раздела двух сред

падает плоская световая волна.

Закон отражения света


Слайд 8C
α
A
Обозначим угол падения – α.
Плоскость АС

волновая поверхность падающей волны.

Слайд 9C
α
A
А1
Луч А1А достиг отражающей поверхности первым

и точка А становится источником вторичной волны.



Слайд 10C
α
A
А1
По мере достижения отражающей поверхности
также становится источником вторичных волн.
каждая точка среды

на отрезке АВ

В

Последним коснулся поверхности луч В1В

В1


Слайд 11C
α
D
В
A
В1
А1

Поверхность, касательная ко всем вторичным волнам,
является волновой поверхностью в следующий момент

времени.


Таким образом, плоскость DB является волновой поверхностью отражённой волны!


Слайд 12C
α
D
В
A
А2
В2

Зная положение волновой поверхности DB,
построим перпендикулярно ей отраженные лучи

АА2 и ВВ2

А1

В1


Слайд 13C
α
D
В
A
А2
В2
А1
В1
Обозначим угол отражения – γ
γ


Слайд 14C
α
D
В
A
А2
В2
Падающая световая волна проходит расстояние СВ

со скоростью света υ:

За это же время вторичная волна с центром в точке А станет полусферой радиусом:

А1

В1

СВ = υ△t

АD = υ△t

СВ

АD

=

γ


Слайд 15C
α
D
В
A
А2
В2
А1
В1
γ
СВ
АD
АСВ и АDВ - прямоугольные
=
(по построению)
Треугольники


и имеют общую

гипотенузу АВ

Слайд 16△ АСВ = △ АDВ
C
α
D
В
A
А2
В2
А1
В1
γ
следовательно, △ АСВ =

△ АDВ






Слайд 17△ АСВ = △ АDВ
C
D
В
A
А2
В2
А1
В1



α = γ


Слайд 18α = γ
Кроме того, из построения следует:
Падающий луч, луч отражённый и

перпендикуляр, восстановленный в точке падения луча к границе раздела двух сред, лежат в одной плоскости.

Закон отражения света

Итак:


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика