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光沿直线传播的原理也可以解释,通过图表可以清楚地看到日食和月食,太阳无法到达A区,因此看不到太阳,这通常称为日全食,而A区称为本影区,只有一部分太阳发出的光才能到达B区和C区, 所以只能看到太阳的一部分,也就是我们常说的日偏食,B区和C区称为半影区。2008年8月1日,我们可以在新疆目睹日食的天文现象,感兴趣的同学们记得那是2008年8月1日。
在雷暴中,雷声和闪电同时发生,但为什么我们总是先看到闪电,然后听到雷声呢? 这是因为光的传播速度比声音快,所以闪电总是最先看到的。
我们知道,空气中的声速是340m s,那么光在空气中的传输速度是多少呢?
早在1607年,伽利略·伽利莱就进行了第一次测量光速的实验,他的方法:让两个人站在相距一英里的两座山上,每人拿一盏灯,第一个人先拿着灯,当第二个人看到第一个人举起的灯时,立即举起他的灯, 从第一个人拿着灯到第二个人看到的灯的时间间隔是光传播两英里所需的时间,但是因为光速传播得太快,所花费的时间几乎为零,所以他没有用这种方式测量光速。此后的300多年里,许多科学家进行了实验来确定光速,但结果并不令人满意。
直到 1972 年,美国的埃文森才测量出光速的确切值
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电磁波的传播。 满足亥姆霍兹公式。 在均匀的介质中,它会沿直线传播,因为所有方向都是一样的,没有理由偏离其他地方。
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太可惜了! 光并不总是沿直线传播。 所以这个问题毫无意义。
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费马原理指出,两点之间的光路被视为极值。
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光线是波动的,所以他不会直线行进。
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W13 物理 - 光沿直线传播。
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光之所以沿直线传播:光具有波粒二象性,光在直线上传播是光的粒子性质的体现,光似乎是光线,原子核外的电子因为处于激发态而引起能量跳跃释放光子, 并且光子将以一定的角度发射。
如果不考虑相对论效应,也就是说,如果光子被允许在以太中传播,那么光子就不会受到任何力的约束,并且根据惯性定律,光子不会改变方向,直到它被原子核外的其他电子吸收或湮灭。 如果我们考虑相对论效应,那么光就不会沿直线传播。
光的概念。 光是一个物理术语,其本质是特定频段中的光子流。 光源之所以发光,是因为光源中的电子获得了额外的能量。
如果能量不足以使其跳到更外层的轨道,电子就会经历加速运动并以波的形式释放能量。 如果在跃迁之后只是填补轨道上的空位并从激发态进入稳定态,则电子不会移动。 否则,电子会再次跳回之前的轨道,并以波的形式释放能量。
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光沿直线传播的应用示例如下:1.针孔摄像头。
2.射击和瞄准。
3、木匠判断木板是否刨平。
4.光的线性传播定律,大地测量,也是基于此。
5.光的独立传播规律。 当两束光在传播过程中相遇时,它们不会相互干扰,并继续以各自的方式传播,当两束光在同一点汇合时,该点的光能就简单地相加。
光传播定律:光沿直线传播(在均质介质中),但是当光遇到另一种介质(均质介质)时,方向会发生变化,并且仍然沿直线传播。 然而,在非均匀介质中,光通常以曲线传播。
上述光的传播路径可以由费马原理确定。
当光的亮度较暗时,从灯具到照明参考对象的光会扩大,距离越远,扩散越大,从初始形状到消失,当发光体与照明参考对象的距离为零时,光的形状就是发光体的真实形状尺寸, 所以光的传播方向与光的亮度和光与照照参考对象之间的距离有关。
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当光在空气中传播时,光传播的路径可能不是笔直的; 即使是同一种介质,也只有一种空气,空气越稠密,折射率越大。 因此,光在相同的均匀、透明介质中沿直线传播。
小孔的成像。 阴影形成。
日食和月食的形成。
激光准直。 1.放置蜡烛、穿孔屏风和磨砂玻璃屏风。 点燃蜡烛并调整蜡烛和屏幕的高度,使蜡烛的火焰中心、孔和磨砂玻璃屏幕大致在一条直线上。
蜡烛与小孔屏之间的距离不宜太大。 调整后,您可以在磨砂玻璃屏幕上看到蜡烛火焰倒置的实际图像。
2.通过移动蜡烛或磨砂玻璃屏幕的位置,您可以看到蜡烛离孔越近或毛玻璃屏幕离孔越远,图像就会越大。
根据牛顿的光粒子理论,光在光密集介质中比在空气中更快,在水中比在空气中更快。 至于真空,我不知道你是否不承认光可以在真空中传播。
介质的物理性质。
不同介质中的光速有不同的值。 1850年,菲佐用齿轮法测定了光在水中的速度,证明了光在水中的速度小于光在空气中的速度。 几乎在同一时间,福柯也用旋转镜的方法测量了水中的光速(3 4C),并得出了同样的结论。 >>>More