Cтраница 4
![]() |
Пути простого многократно отраженного преломленного луча.| Пример многократности в преломлении. Простые преломления появились примерно через 11 - 13 сек, многократные начинаются перед 17 сек. [46] |
В таком случае второй преломленный луч предположительно может быть усилен до амплитуды большей, чем первичный преломленный. [47]
При этом значении 8i преломленный луч распространяется вдоль границы раздела. [48]
При таком угле падения преломленный луч исчезает и вся энергия, приходившаяся при углах 6iC бкр на долю проходящей волны, переходит в отраженную волну. Это означает, что из газа в твердое тело проникают лишь волны, падающие на границу раздела почти под прямым углом, а остальные волны испытывают полное внутреннее отражение. Интересно отметить, что в обратном случае ( q с2), согласно выражению ( VI 1.37), угол преломления б2 близок к я / 2 при любых углах падения, так что волны, падающие, например, из твердого тела на границу с газом, распространяются в нем почти перпендикулярно к границе раздела независимо от угла падения. [49]
Падающий луч АР, преломленный луч РА и нормаль PN к поверхности S находятся в одной плоскости. [50]
Отметим, что поляризация преломленного луча в этом случае является максимальной, хотя и далеко не полной. [51]
Строго говоря, направление преломленного луча при этом не будет прямолинейным; поскольку пучок УЗК является расходящимся, то вследствие различия скорости распространения колебаний в направлении оси пучка и крайних его лучей при крупнозернистой структуре должна иметь место рефракция - луч будет искривляться в сторону направления минимального значения модуля упругости. [52]
![]() |
Измерение угла отражения ( а и преломления ( б. [53] |
Измерение угла, образуемого преломленным лучом с перпендикуляром к поверхности раздела ( угла преломлен и я), можно проделать тем же способом, какой мы использовали при измерении угла отражения. Точные измерения угла падения i и угла преломления г приводят к следующему закону преломления: луч падающий, луч преломленный и перпендикуляр к поверхности раздела лежат в одной плоскости. [54]
![]() |
Схема изгибания луча света. а - при полном внутреннем отражении. б - при отсутствии внутреннего отражения. [55] |
При углах падения z iinp преломленного луча не существует: весь падающий свет целиком отражается. [56]
ХМ есть наименее преломленный и XN наиболее преломленный луч. Когда же они приходят из среды более разреженной, то пусть Хт есть наименее преломленный, а Хп наиболее преломленный; прими, что наиболее наклонные падающие лучи IX имеют преломленными XT, XP, Xt и Хр, как описано. Итак, если разреженность первой среды такова, что лучи НХ наклоняются к М и N, то того же рода лучи IX наклоняются к Г и Я. [57]
Действительно р и s компоненты для преломленного луча не обращаются в нуль для случая полного внутреннего отражения. Этот парадокс объясняется тем, что световая волна действительно заходит во вторую среду при полном внутреннем отражении у но снова возвращается в первую; так. Френеля для полного внутреннего отражения дана Эйхен-вальдом. [58]
Соотношение (22.5) позволяет найти угол наклона преломленного луча a j, если известны угол наклона падающего луча aj и расстояние х от оси до точки падения. [59]
Углом преломления г называется угол между преломленным лучом и тем же перпендикуляром. [60]