
- •Лекция №2 Геометрическая оптика
- •Вопрос 1. Отражение света. Законы отражения.
- •Лучи падающий и отраженный лежат в одной плоскости с перпендикуляром, восстановленным в точке падения луча.
- •Угол отражения равен углу падения
- •Вопрос 2. Законы преломления света.
- •Экспериментально установлены следующие законы преломления света:
- •Вопрос 3. Полное (внутреннее) отражение света. Предельный угол полного отражения. Световоды.
- •Вопрос 4. Ход лучей в призме.
- •Вопрос 5. Линзы. Фокусное расстояние линзы.
- •Вопрос 6. Построение изображений в линзах.
- •Построение изображения точки в собирающей линзе.
- •Построение изображения предмета в собирающей линзе.
- •Построение изображения точки в рассеивающей линзе (рис. 17)
- •Вопрос 7. Оптическая сила линзы. Формула линзы. Линейное увеличение линзы
- •Формула линзы. Линейное увеличение линзы.
Вопрос 4. Ход лучей в призме.
Монохроматический свет падает на грань АВ стеклянной призмы (рис.6), находящейся в воздухе.
Рис. 6
S1O1 – падающий луч,
α1-угол падения,
O1O2 – преломленный луч,
-
угол преломления.
Так
как свет переходит из среды оптически
менее плотной в более плотную (из воздуха
в стекло), то
<α1.
Пройдя через призму, свет падает на ее
грань АС. Здесь он снова преломляется.
α2
– угол падения,
-
угол преломления. На данной границе
свет переходит из среды более плотной
в менее плотную (из стекла в воздух). По
этому
>
.
Грани АВ и АС, на которых происходит
преломление света, называются
преломляющимися
гранями.
Угол
между
преломляющимися гранями называется
преломляющим
углом
призмы. Угол
-
называется углом
отклонения.
Грань (ВС), лежащая против преломляющего
угла, называется основанием
призмы.
Следовательно, если оптическая плотность вещества призмы больше чем окружающей среды, то луч света, проходящий через призму, отклоняется к основанию призмы.
Вопрос 5. Линзы. Фокусное расстояние линзы.
Важнейшая деталь всех оптических приборов – линза (от нем. слова «Линзе» - чечевица).
Несмотря на многочисленные исследования в течение многих веков, до сих пор нельзя сказать ни времени, ни места открытия линз. Удалось лишь установить, что линзы применялись как для увеличения, так и для коррекции дальнозоркости.
Одно из первых исторических свидетельств рассмотрения линз в науке – это отрывок Р. Бэкона: «Если человек будет рассматривать буквы или другие мелкие предметы с помощью кристалла или стекла, или другого прозрачного тела, расположенного над буквами, и если это тело будет шаровым сегментом, выпуклость которого обращена к глазу, находящемуся в воздухе, то буквы видны лучше и кажутся больше…. И потому это приспособление полезно людям старым и со слабым зрением, потому что они могут видеть даже маленькую букву достаточно большой».
Роджер Бэкон – французский монах, родился приблизительно в 1214г. в Ильчестере, в графстве Самерсет. Умер в 1292г.
Известно что Бэкон использовал линзы во многих опытах и даже преподнес одну папе Клименту IV, прося его попробовать применить её.
К середине 14 века очки уже получили довольно широкое распространение. На фреске 1352г. изображен монах в очках.
Линзами называют прозрачные тела, ограниченные двумя гладкими выпуклыми или вогнутыми поверхностями (одна из них может быть плоской).
Различают линзы выпуклые и вогнутые (рис. 7)
Рис.
7
Выпуклые линзы:
а) двояковыпуклая,
б) плосковыпуклая,
в) вогнутовыпуклая.
Вогнутые линзы:
г) двояковогнутая,
д) плосковогнутая,
е) выпукловогнутая,
Выпуклую линзу можно представить в виде совокупности плоскопараллельной пластинки (в середине) и усеченных призм, расширяющихся к середине призмы (рис. 8)
Рис. 8
Вогнутую – как совокупность плоскопараллельной пластинки и усеченных призм, расширяющихся к краям (рис. 9)
Рис. 9
Если призма сделана из материала оптически более плотного, чем окружающая среда, то она отклоняет лучи к основанию.
По этому параллельный пучок после преломления в выпуклой (вогнутой) линзе станет сходящимся (расходящимся). Такие линзы называются собирающими (рассеивающими).
Двояковыпуклую линзу можно представить как тело, получившееся из двух пересекающихся шаров (рис. 10)
Рис. 10
R1, R2 и R3 – радиусы шаров.
О1 и О2, О2и О3 – у тонких линз сливаются в одну О, которая называется оптическим центром линзы.
Оптический центр линзы – точка, через которую лучи идут, не преломляясь.
Любая прямая, проходящая через оптический центр О, называется оптической осью.
Оптическая ось, проходящая через центры сфер R1 и R2 называется – главной оптической осью, все остальные – побочными оптическими осями.
Лучи, параллельные главной оптической оси, после преломления пересекаются в одной точке F, лежащей на главной оптической оси. Эта точка F – называется главным фокусом (или просто фокусом). У линзы 2 фокуса – передний и задний (рис. 11)
Рис. 11
Вогнутая линза, сделанная из материала оптически более плотного, чем окружающая среда, рассеивает свет. Условно такая линза показана на рис. 12.
Рис. 12
У такой призмы фокус Fм – мнимый.
Мнимым фокус называется потому, что в нем пересекаются не сами параллельные лучи, а их продолжения. Расстояние OF от оптического центра до фокуса называется фокусным расстоянием F.