Cтраница 2
![]() |
Обратимость направления световых лучей при отражении.| Обратимость направления световых лучей при преломлении. Если г, то г j. [16] |
Точные измерения показывают, что и в случае отражения и в случае преломления углы, образуемые рассматриваемыми лучами с перпендикуляром к поверхности раздела, остаются неизменными; меняется только направление стрелок. Тоже наблюдается и при преломлении светового луча. [17]
![]() |
Обратимость световых лучей при отражении ( а, б и при преломлении ( в, г. Если 2 / 1, то / 2 i. [18] |
Точные измерения показывают, что и в случае отражения и в случае преломления углы между лучами и перпендикуляром к поверхности раздела остаются неизменными, меняется только направление стрелок. [19]
Для определения освещенности бикубической поверхности от небесного излучателя, а также в случаях преломления и зеркального отражения необходимо знать не только положение, но и направление нормального вектора. Из дифференциальной геометрии [44] известно, что положительные направления линий s, t и нормаль, найденная по правилу (3.4.16), образуют правую систему осей. [20]
Возвращаясь снова к рассмотрению изотропных сред, мы займемся теперь явлением, которое наблюдается в той или иной степени во всех случаях преломления света, а. До сих пор мы принуждены были игнорировать это явление, так как ему не было отведено никакого места в первоначальной теории Максвелла. Выше, в § 9, нам встретилось это обстоятельство, и мы уже тогда указывали единственный выход из связанных с ним затруднений для теории: мы должны отказаться от представления о пространстве, как о совершенно непрерывно заполненном материей, и перейти к атомистическому представлению о нем. [21]
![]() |
Сферическая аберрация для точки на конечном расстоянии. [22] |
Высот, определяемые лишь встречей луча с преломляющей поверхностью - равенством высоты hrp радиусу л, - будут сохраняться такими же, как и в случае преломления из стекла в воздух. [23]
Переход из одного состояния в другое или из одной формы в другую, иными словами, любое изменение в предметах и людях, является одним из случаев абстрактного преломления понятия движения в пространстве. Глаголы, употребляющиеся с предлогом in в этой функции выражают общее изменение, разделение на части, соединение воедино. [24]
Задачи, в которых требуется определить ход светового луча при наличии одной или нескольких преломляющих плоскостей ( например, ход луча через призму), решают с помощью закона преломления, применяя его поочередно к каждому случаю преломления на границе двух сред и используя геометрические соотношения, вытекающие из условия задачи. [25]
Формула (6.1) описывает бесчисленное множество случаев преломления. Она избавляет нас от необходимости делать в каждом отдельном случае опыт. Она делает ненужным запоминать или заносить в таблицы для каждого отдельного случая угол падения и соответствующий ему угол преломления луча. [26]
Определение высоты волн с помощью рефракционной диаграммы основано на предположении об отсутствии переноса энергии через ортогонали к гребням волн. Это предположение явно нарушается в случаях предельного преломления, когда происходит значительное искривление гребней, а высота волн существенно изменяется вдоль гребней. [27]
А в связи с этим находится и другая поучительная особенность распространения света. Если в случае отражения световой луч следует кратчайшим путем, то в случае преломления он избирает скорейший путь: никакое другое направление не приводит луч так скоро к месту назначения, как этот изломанный путь. [28]
![]() |
Относительный показатель преломления двух сред. [29] |
Среда, обладающая большим показателем преломления, называется оптически более плотной. Обычно измеряется показатель преломления различных сред относительно воздуха. В следующей таблице содержатся относительные показатели преломления, найденные для ряда случаев преломления света на границе воздуха и соответствующей среды. [30]