屈折

光線が液体表面に当たると、液体表面で反射され、水に浸透するときに偏向(つまり、 屈折 )します。入射ビームは、伝播方向に平行な単一の直線、つまり入射光線によって表されます。入射ビームが平面波であり、波面が入射光線に対して垂直であると仮定します。反射ビームと屈折ビームもそれぞれの光線で表されます。図に示すように、入射角 θ、反射角 θ’、および屈折角 θ” は、表面の法線 (入射面に垂直な面) と対応する半径の間で測定されます。

屈折

反射と屈折を支配する法則は実験的に簡単に検証できます。

屈折

1° 反射光線、屈折光線、入射光線は同じ平面に属します。
2° 反射では、入射角は反射角と同じ値になります。

屈折

したがって: θ = θ’

屈折

3 回目 反省のために、次のことを行う必要があります。

屈折

ここで、n 2 は 定数で、媒質 1 に対する媒質 2 の屈折率と呼ばれます。

屈折

光の屈折は波長に直接依存するため、ニュートンはプリズムを使用して光のスペクトルを示すことができました。

反射の法則は ユークリッド によってすでに知られていました。 屈折 の法則は Willebrod Snell (1591-1626) によって発見され、 René Descartes (1596-1650) による原始的な光の粒子理論から推定され、 スネル・デカルトの法則 として知られています。

現代の物理学 を少し分析するには:
反射と屈折の法則は マクスウェルの方程式から導き出すことができます。つまり、これらは磁気スペクトルのすべての領域で有効である必要があり、この理論の動作は常に完全に満足のいくものです。

関連記事