(完整版)光现象知识点总结(全)
光现象知识点总结
光现象复习第一节 光沿直线传播1、能够发光的物体叫光源,光源分为天然光源和人造光源。
2、用一条带箭头的直线表示光的径迹和方向,这样的直线叫做光线。
光线是为了方便描述光的传播情况假想出来的,实际并不存在。
3、光在同种均匀介质中沿直线传播。
若介质不是同种均匀的光线会发生偏折,也就是折射。
4、光在同种均匀介质中沿直线传播的现象有:影子的形成,小孔成像和日食月食。
5、小孔成像: 原理是光在同种均匀介质中沿直线传播。
成的是倒立的实像。
小孔的形状对成像的形状无关,像的形状只与物体形状有关。
物远像小,屏远像大。
像的大小会改变,当物与小孔的距离越远时,光屏上的像越小。
当屏与小孔的距离越远时,光屏上的像越大。
当物与小孔的距离跟屏与小孔的距离相等时,像跟物大小相等。
6、光在真空中的速度用c 表示,是宇宙中最快的速度,大小取3×108m/s 。
光在其他介质中的速度比真空中的小,光在空气中的速度近似等于光在真空中的速度,光在水中的速度约为c 43,光在玻璃中的速度约为c 32。
第二节 光的反射1、光线从一种介质到达另一种介质的界面时返回原介质,叫做光的反射。
2、如图是一束光线射到镜面上发生光的反射入射光线是AO ,反射光线是OB ,法线是ON ;(注意箭头指向)入射角是∠AON,反射角是∠NOB 。
当入射光线垂直镜面入射时,入射角为00,反射角为00.入射光线与反射面的夹角是∠AOM ,反射光线与反射面的夹角是∠BOP 。
3、反射定律:在反射现象中,反射光线,入射光线和法线都在同一平面内(三线共面);反射光线,入射光线分别位于法线两侧(两线分居);反射角等于入射角(两角相等)。
在光的反射现象中,光路可逆。
(在回答时一定要注明是什么现象,光路可逆)4、镜面反射:一束平行光照射到镜面上发生反射后,反射光线仍然平行的反射现象叫镜面反射。
5、漫反射:一束平行光照射到凹凸不平的表面反射光线向着四面八方的现象叫做漫反射。
(完整版)初中物理光现象知识点总结分解
光线:带箭头的直线表示光的传播方向和径迹。
光学1 光的产生:能够发光的物体叫做光源 自然光源:太阳,星星,萤火虫… 人造光源:蜡烛,电灯… 月亮不会发光所以不是光源2 光的传播 光在真空中也能传播光在真空中传播最快 为3×108m/s=3×105km/s 光在空气中传播速度比真空中慢 但可近似为3×108m/s 光在固体中传播最慢光的直线传播:光在同一种均匀介质中沿直线传播光的反射:光由一种介质射向另一种介质时,一部分光返回原介质发生反射; 光的折射:光由一种介质射向另一种介质时,一部分光进入另一种介质发生折射。
光的色散:光通过棱镜折射后会被分解为红橙黄绿蓝靛紫的现象叫光的色散2.1光的直线传播能说明光的直线传播的例子:小孔成像(树荫下的光斑);日食月食;影子的形成等。
光的直线传播的应用:排队看齐;射击瞄准;激光准直等。
实验:小孔成像:说明光在空气中是沿直线传播的结论:呈倒立的实像,像的大小决定于蜡烛到小孔的距离及光屏到小孔的距离(孔应该适当小)2.2光的反射平面镜成像、水中的倒影、潜望镜、光污染、晃眼、能看到不发光的物体、汽车后视镜(凸面镜)、太阳灶做饭(凹面镜)、人能看到物体的颜色,一定是物体表面反射了这种色光进入了人眼 (晚上看到物体都是黑色的原因:没有光进入人眼)。
实验:探究光的反射规律实验器材:激光光源,可折叠硬纸板,量角器,尺子,笔等当右半个硬纸板向后(或向前)折时会看不到反射光线,说明:反射光线与入射光线、法线在同一平面上光的反射定律:反射光线与入射光线、法线在同一个平面上;反射光线和与入射光线分居法线两侧;反射角等于入射角 一切光的反射光遵循光的反射定律,平行光(如太阳光)射到光滑平整的表面时,反射光也平行,且向着同一方向;这样的反射称为镜面反射(黑板反光)平行光(如太阳光)射到凹凸不平的表面时,反射光不平行,且向着四面八方;这样的反射称为称为漫反射(能看到黑板上的字)平面镜成像实验:探究平面镜成像特点:器材: 玻璃板、两只大小完全相同的蜡烛、刻度尺、光屏、火柴等结论:平面镜成像特点:像与物大小相等;像与物的连线与平面镜垂直;像与物到平面镜的距离相等;像是正立的虚像 平面镜成像原理:光的反射。
(完整版)初中物理光现象知识点总结
光线:带箭头的直线表示光的传播方向和径迹。
光学1 光的产生:能够发光的物体叫做光源 自然光源:太阳,星星,萤火虫… 人造光源:蜡烛,电灯… 月亮不会发光所以不是光源2 光的传播 光在真空中也能传播光在真空中传播最快 为3×108m/s=3×105km/s 光在空气中传播速度比真空中慢 但可近似为3×108m/s 光在固体中传播最慢光的直线传播:光在同一种均匀介质中沿直线传播光的反射:光由一种介质射向另一种介质时,一部分光返回原介质发生反射; 光的折射:光由一种介质射向另一种介质时,一部分光进入另一种介质发生折射。
光的色散:光通过棱镜折射后会被分解为红橙黄绿蓝靛紫的现象叫光的色散2.1光的直线传播能说明光的直线传播的例子:小孔成像(树荫下的光斑);日食月食;影子的形成等。
光的直线传播的应用:排队看齐;射击瞄准;激光准直等。
实验:小孔成像:说明光在空气中是沿直线传播的结论:呈倒立的实像,像的大小决定于蜡烛到小孔的距离及光屏到小孔的距离(孔应该适当小)2.2光的反射平面镜成像、水中的倒影、潜望镜、光污染、晃眼、能看到不发光的物体、汽车后视镜(凸面镜)、太阳灶做饭(凹面镜)、人能看到物体的颜色,一定是物体表面反射了这种色光进入了人眼 (晚上看到物体都是黑色的原因:没有光进入人眼)。
实验:探究光的反射规律实验器材:激光光源,可折叠硬纸板,量角器,尺子,笔等当右半个硬纸板向后(或向前)折时会看不到反射光线,说明:反射光线与入射光线、法线在同一平面上光的反射定律:反射光线与入射光线、法线在同一个平面上;反射光线和与入射光线分居法线两侧;反射角等于入射角 一切光的反射光遵循光的反射定律,平行光(如太阳光)射到光滑平整的表面时,反射光也平行,且向着同一方向;这样的反射称为镜面反射(黑板反光)平行光(如太阳光)射到凹凸不平的表面时,反射光不平行,且向着四面八方;这样的反射称为称为漫反射(能看到黑板上的字)平面镜成像实验:探究平面镜成像特点:器材: 玻璃板、两只大小完全相同的蜡烛、刻度尺、光屏、火柴等结论:平面镜成像特点:像与物大小相等;像与物的连线与平面镜垂直;像与物到平面镜的距离相等;像是正立的虚像 平面镜成像原理:光的反射。
初中物理光现象知识点汇总大全
初中物理光现象知识点汇总大全1、光的反射定律1.光的直线传播:2.光的反射定律:反射光线,入射光线,法线在同一平面内;反射光线,入射光线分别位于法线两侧,反射角等于入射角。
3.光的反射分类:(1)镜面反射:入射到物体表面的平行光经过反射后仍然是平行的。
(2)漫反射:入射到物体表面的平行光被反射后向不同方向射出,但每条光线都服从光反射定律。
2、平面镜成像1.平面镜成像:(1)平面镜:具有平面反射面的平面镜。
(2)平面镜的成像特点:大小相等、等距、垂直、虚像。
(3)成像原理:光的反射定律。
(4)平面镜的作用:成像,改变光的传播路径。
(5)平面镜的应用:装镜、潜望镜。
2.平面镜成像的规律:3、平面镜成像的应用1.平面镜成像特点(1)像和物等大(2)像到镜和物到镜的距离相等(3)像和物的连线与镜面垂直(4)平面镜成的像是虚像2.平面镜成像的原理4、光的折射1.光的折射:当光从一种介质倾斜进入另一种介质时,传播方向一般会发生变化,这种现象称为光的折射。
2.光的折射规律(1)光从空气斜射入水中或其他介质中时:①折射光线与入射光线、法线在同一平面内;②折射光线和入射光线分居法线两侧;③折射光线偏向法线方向。
折射角小于入射角(2)光从水或其他介质斜射入空气中时:①折射光线与入射光线、法线在同一平面内;②折射光线和入射光线分居法线两侧;③ 折射光线偏离法线方向。
折射角大于入射角(在折射时光路是可逆的)(3)在光的折射中,光路是可逆的光线从空气中斜入玻璃(或水)时,折射角小于入射角。
(4)当光垂直于介质表面时,传播方向不变。
5、凸透镜和凹透镜1.透镜的种类:(1)凸透镜:中间厚、边缘薄的透镜,能汇聚光线,有两个焦点。
(2)凹透镜:中心薄边缘厚的透镜,对光线有发散作用,有两个虚焦点。
2.透镜相关名词(1)薄透镜:透镜的厚度远小于球面的半径。
(2)主光轴:通过两个球面中心的直线。
(3)光心(O):即薄透镜的中心。
性质:通过光心的光线传播方向不改变。
光现象知识点总结笔记
光现象知识点总结笔记一、光的传播方式1. 直线传播:光在真空或纯净的气体中以直线传播,直线传播是光的基本特性。
2. 散射传播:光在透明的非均匀介质中传播时,会发生散射,使光线改变方向。
3. 折射传播:当光线从一个介质传到另一个介质时,由于两种介质的光速不同,会产生折射现象,使光线发生偏折。
二、光的波动特性1. 光的波长和频率:光是电磁波,其波长和频率决定了光的颜色和能量。
2. 光的干涉和衍射:光具有波动特性,可以发生干涉和衍射现象,这是光的波动性的重要表现。
3. 光的偏振:光通过适当的方式可以使振动方向保持在一个平面内,这种现象称为偏振。
三、光的色散与光谱1. 光的色散:不同波长的光在介质中传播时会有不同的折射角,这叫做色散现象。
2. 光的光谱:光谱是将白光经过三角棱镜分解成七种颜色的现象,即红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种颜色。
四、光的成像和光学仪器1. 几何光学:几何光学研究光的光学成像、光学仪器的设计等,主要依靠光线的直线传播和折射来解释光的传播和成像规律。
2. 透镜成像:透镜能够产生实际的像,成像原则是通过透镜使得光线汇聚或发散而形成物体的实像或虚像。
3. 光学仪器:如望远镜、显微镜等光学仪器是利用光学原理设计制造的,通过透镜和反射镜能够观察到远处或微小的物体。
五、光的光电效应1. 光电效应的基本原理:当金属表面受到光照射时,光子能量足够强大,就会导致金属中的电子被激发出来,形成电流,这一现象称为光电效应。
2. 光电效应的应用:光电效应在光电管、光电池、光电增倍管等方面得到广泛应用。
光电效应也是研究光的粒子性质的一个重要依据。
光现象知识点总结就是以上这些内容,希望对你有所帮助。
第五章光现象知识点
第五章光现象知识点第一节光的传播1. 光源:概念自身能够发光的物体叫光源分类自然光源太阳、水母、萤火虫等人造光源电灯、点燃的火把、油灯、燃烧的蜡烛等对光源的理解光源指的是自身能发光的物体。
有些物体本身不发光,但由于它们能反射太阳光或其他光源射出的光,好像它们也在发光一样,不要误认为是光源,如月亮和所有行星等2.光的直线传播:(1)光的直线传播:光在同一种均匀介质中沿直线传播。
实验时,不要让激光照射在眼睛上!(2)光沿直线传播的条件:一是同一种介质;二是均匀的介质。
这两个条件缺一不可,必须同时满足。
(3)光线:表示光的传播路径和方向的直线叫光线,用一根带箭头的线段表示。
实际并不是真实存在的。
(4)影子的形成:①影子的形成条件:一是光沿直线传播;二是遇到不透明物体;②影子的特点:影子是由光的直线传播形成的。
影子的形状与物体的形状相似;③影子现象:日食、月食、日晷、无影灯。
(5)小孔成像:小孔成像是因为光在同一种均匀介质中沿直线传播而形成的,它成在屏上的是倒立的实像。
小孔所成物体的像跟小孔的形状无关,成像的大小跟物体、光屏到小孔的远近有关。
3. 光速:(1)光在真空中的传播速度c = 3.0×108m/s,这是目前为止,我们所知道的宇宙最快的速度。
光在各种介质中的传播速度比在真空中的速度小,光在空气中的速度十分接近在真空中的速度,约为:3.0×108m/s。
规律总结:光能在真空中传播,而声音不能在真空中传播。
(2)光、声传播比较:光的传播不需要介质,能在真空中传播介质的密度越小,光速越大 c = 3.0×108m/s (真空中)声的传播需要介质,在真空中不能传播介质的密度越小,声速越小v声= 340m/s(空气中)光年:光在一年内所通过的距离,是一个长度单位。
1光年 = 9.4608×1012km。
第二节光的反射1. 光的反射:(1)光的反射:光射到物体表面,有一部分光改变了原来的传播方向又返回到原来的介质中的现象。
光现象复习知识点总结
光现象复习知识点总结一、光的传播1. 光的传播速度光在真空中的传播速度约为每秒300,000公里,而在介质中传播时速度会减慢。
2. 光的直线传播光在均匀、透明的介质中以直线传播,这也是我们常见的光的传播现象。
3. 光的反射当光线遇到光滑表面时,会产生反射现象。
反射的规律由折射定律来描述,即入射角等于反射角。
4. 光的折射当光线从一种介质射向另一种介质时,会产生折射现象。
折射比的大小和入射角、折射角的关系由斯涅耳定律描述。
5. 光的色散不同波长的光在介质中传播时,会产生不同程度的折射,从而导致光的色散现象。
6. 光的色散角和折射率光的折射率随着波长的变化而变化,而色散角则是形成光的色散现象的关键因素之一。
7. 光的散射二、光的成像1. 光的成像原理光在经过透镜或凸面镜等光学器件时,会产生成像现象。
成像原理的核心是光线的聚焦和散开。
2. 凸透镜的成像凸透镜可产生实像和虚像,其成像规律受到物体和透镜的位置关系的影响。
3. 凹透镜的成像凹透镜同样可产生实像和虚像,其成像规律也受到物体和透镜的位置关系的影响。
4. 凸面镜的成像凸面镜可产生实像和虚像,其成像规律同样受到物体和镜面的位置关系的影响。
5. 凹面镜的成像凹面镜同样可产生实像和虚像,其成像规律也受到物体和镜面的位置关系的影响。
6. 光的照相三、光的色彩1. 光的三原色光的三原色是红、绿、蓝,它们是通过不同波长的光混合而成的。
2. 光的复合色当不同波长的光混合时,会产生不同的复合色,如黄色、紫色等。
3. 光的颜色合成颜色合成是指通过混合不同的光颜色来得到新的颜色,这是彩色电视和计算机显示的原理。
4. 光的分解色当光经过三棱镜时,会产生色散现象,从而得到光的分解色。
5. 光的衍射当光线通过狭缝或障碍物时,会产生衍射现象。
衍射现象是解释光波性的典型现象之一。
6. 光的偏振偏振是指光振动方向的调整,也是解释光波性的重要现象之一。
四、光的干涉和衍射1. 光的叠加原理光的叠加原理是指当两个或多个光波相遇时,会出现干涉现象,其干涉效应由弗朗何费尔干涉定律来描述。
八年级物理上册第三章 光现象知识点总结
第三章光现象第1节光的色彩颜色一、光源1.能够发光的物体叫光源。
2.光源分为:自然光源和人造光源两类。
区别物体是否是光源,关键要抓住物体本身能不能发光来进行鉴别,不能以为亮的物体就是光源。
二、色散17世纪以前,人们一直认为白色是最单纯的颜色。
直到1666年,英国物理学家牛顿用玻璃三棱镜使太阳光发生了色散。
彩虹是太阳光传播中被空气中的水珠反射、折射而产生的色散现象。
1.光的色散:白光(太阳光)经过三棱镜被分解成红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫等多种颜色的光。
2.白光是复合光,是由各种单色光混合而成的。
3.不同颜色的光通过三棱镜时,折射角不同,从而偏折程度不同。
红色偏折程度最小,紫色偏折程度最大。
例如:彩虹——外侧是红色,内侧是紫色。
三、色光的混合1.色光的三原色:红光、绿光、蓝光等比例混合为白光。
2.红光、绿光、蓝光按不同比例混合会得到其它色光,因此把红、绿、蓝叫做色光的三原色。
物体的颜色:物体呈现出不同的颜色是由物体对不同色光的作用决定的。
(1)透明物体的颜色透明物体的颜色由该物体能透过的色光决定,例如,红色玻璃片呈红色,是因为它只能透过红色光,其它色光被吸收。
无色透明体能够透过各种色光。
(2)不透明物体的颜色①不透明物体的颜色由该物体能反射的色光决定。
例如,红花呈红色,是因为它只反射红色光,而其它色光被吸收。
②黑色物体吸收各种色光,不反射任何色光。
③白色物体反射所有的色光,不吸收任何色光。
④灰色物体无差别地吸收并反射各种色光。
如果反射的较多,则呈浅灰色;如果吸收的较多,则呈深灰色。
思考:大海和天空为什么是蓝色的?海水本身无色透明,但太阳光进入海水中时,因为太阳光中的蓝光、紫光会被水中粒子阻挡、反射而均匀地发散到各个方向,其它色光则被吸收,所以我们的眼睛只看到了被散射出来的蓝光、紫光,因而大海看上去呈碧蓝色,同理,天空呈蔚蓝色也是大气散射了太阳光中的蓝光、紫光造成的。
第2节看不见的光1、太阳光谱把太阳光分解成七种不同的色光,按红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫的顺序排列起来就是太阳的可见光谱。
光现象知识点总结
光现象知识点总结一、光的直线传播1、光源:定义:能够发光的物体叫光源。
分类:自然光源,如 太阳、萤火虫;人造光源,如 篝火、蜡烛、油灯、电灯。
月亮 本身不会发光,它不是光源。
2、规律:光在同一种均匀介质中是沿直线传播的。
3、光线是由一小束光抽象而建立的理想物理模型,建立理想物理模型是研究物理的常用方法之一。
早晨,看到刚从地平线升起的太阳的位置比实际位置 高 ,该现象说明:光在非均匀介质中不是沿直线传播的。
4、应用及现象:① 激光准直。
②影子的形成:光在传播过程中,遇到不透明的物体,在物体的后面形成黑色区域即影子。
如图:在月球后 1的位置可看 到日全食,在2的 位置看到日偏食,在到日环食。
④ 小孔成像:小孔成像实验早在《墨经》中就有记载小孔成像成倒立的实像,其像的形状与孔的形状无 关。
5、光速:光在真空中速度C=3×108m/s=3×105km/s ;光在空气中速度约为3×108m/s 。
光在水中速度为真空中光速的3/4,在玻璃中速度为真空中速度的2/3 。
二、光的反射1、定义:光从一种介质射向另一种介质表面时,一部分光被反射回原来介质的现象叫光的反射。
2、反射定律:三线同面,法线居中,两角相等,光路可逆.即:反射光线与入射光线、法线在同一平面上,反射光线和入射光线分居于法线的两侧,反射角等于入射角。
光的反射过程中光路是可逆的。
不发光物体把照在它上面的光反射进入我们的眼睛3、分类: ⑴ 镜面反射:定义:射到物面上的平行光反射后仍然平行 条件:反射面 平滑。
应用:迎着太阳看平静的水面,特别亮。
黑板“反光”等,都是因为发生了镜面反射 ⑵定义:射到物面上的平行光反射后向着不同的方向 ,每条光线遵守光的反射定律。
条件:反射面凹凸不平。
应用:能从各个方向看到本身不发光的物体,是由于光射到物体上发生漫反射的缘故。
4、面镜: ⑴平面镜:成像特点:等大,等距,垂直,虚像①像、物大小相等②像、物到镜面的距离相等。
光现象知识点总结
光现象知识点总结
光的传播
1、光在同种均匀介质中是沿直线传播的
2、真空或空气中光速:c=3×108m/s
1、光直线传播现象:激光准直,影子的形成,月食、日食的形成等
2、光年:光年是长度单位
光的反射
1、光的反射定律:反射光线与入射光线、法线在同一平面上;反射光线和入射光线分居在法线的两侧;反射角等于入射角
2、两种反射现象:镜面反射和漫反射
注意:1、无论是镜面反射,还是漫反射都遵循光的反射定律
2、在光的反射现象中光路是可逆的
平面镜成像
1、平面镜成像的特点:
(1)像和物的大小相同;(2)像和物到镜面的距离相等;(3)成的是虚象
2、平面镜对光的作用:
(1)成像(2)改变光的传播方向
实像与虚像的区别:
1、实像是实际光线会聚而成的,可以用光屏接收到。
2、虚像不是由实际光线会聚成的,而是实际光线反向延长线相交而成的,不能用光屏接收。
光的.折射
(1)光从空气斜射入水或其他介质时,折射光线向法线方向偏折;
(2)光从水或其它介质斜射入空气中时,折射光线远离法线;(3)当光线垂直射向介质表面时,传播方向不变。
在光的折射中光路也是可逆的
光的色散
1、太阳光通过三棱镜后,依次被分解成红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种颜色,这种现象叫光的色散
2、色光的三原色是:红、绿、蓝
(1)不透明体的颜色由它反射的色光决定;
(2)、透明体的颜色由它透过的色光决定。
看不见的光
1、红外线:主要特性是热作用强
2、紫外线:主要特性是化学作用强
红外线主要应用在遥控器
紫外线主要应用在验钞机。
光现象的知识点总结
光现象的知识点总结一、光的传播1. 光的传播方式光的传播方式有直线传播和波动传播两种。
直线传播是指光通过透明介质时会沿着直线传播,而波动传播则是指光在不同介质中传播时会发生折射和反射等现象。
2. 光的传播速度光在真空中的传播速度是光速,为299792458米/秒。
而在不同介质中的传播速度则略有不同,如光在空气中传播的速度会略小于在真空中的传播速度。
3. 光在介质中的传播光在介质中的传播会受到介质的影响,如光在密度不均匀的介质中会产生折射和漫射等现象,而光在不同介质间传播时也会产生反射和漫反射等现象。
二、光的反射1. 光的反射定律光线入射到平滑的界面上时,反射光线的入射角和反射角之间满足一个特定的关系,即入射角等于反射角。
这就是光的反射定律。
2. 光的反射现象光的反射现象是指光线在平滑的界面上反射,产生镜面反射和漫反射。
镜面反射是指光线在光滑的界面上反射产生清晰的影像,而漫反射则是指光线在不规则的界面上反射产生模糊的影像。
3. 光的反射应用光的反射在我们日常生活中有很多应用,比如镜子、凹面、凸面等都是利用光的反射原理制成的。
此外,太阳能光伏电池和激光也是利用了光的反射原理。
三、光的折射1. 光的折射定律光线穿过不同介质的界面时,会发生折射现象。
折射光线的入射角和折射角之间满足一个特定的关系,即入射角和折射角之间的正弦比和介质的折射率成正比。
2. 光的折射现象光的折射现象是指光线在穿过不同介质的界面时产生的折射现象。
在这个过程中,光线会按照一定的规律发生偏折,使得光线在另一种介质中的传播方向发生改变。
3. 光的折射应用光的折射在光学仪器中有广泛的应用,比如透镜、棱镜等都是利用了光的折射原理制成的。
此外,一些光学玻璃和光学纤维也是利用光的折射原理。
四、光的散射1. 光的散射现象光的散射是指光在穿过介质时会与介质中的微粒发生相互作用,使光线的传播方向发生改变。
这个现象在大气中的表现最为明显,如在天空中出现的彩虹、日晕、月晕等现象都是光线经过大气散射后产生的。
光现象知识点总结
一、光的传播光的传播是指光在空间中的传播过程。
光在真空中的传播速度为3×10^8m/s,光在介质中的传播速度小于在真空中的传播速度。
光的传播具有直线传播的特性,但在遇到障碍物时会发生折射、反射等现象。
二、光的反射光的反射是指光在遇到两种介质的分界面时,光线改变方向返回原介质的现象。
光的反射分为镜面反射和漫反射两种。
镜面反射是指光线入射到光滑表面时,反射光线与入射光线在同一平面内,且反射角等于入射角。
漫反射是指光线入射到粗糙表面时,反射光线向各个方向散射。
三、光的折射光的折射是指光从一种介质进入另一种介质时,光线改变方向的现象。
光的折射遵循斯涅尔定律,即入射角和折射角的正弦值之比等于两种介质的折射率之比。
光的折射现象在生活中很常见,如水中的物体看起来比实际位置浅、眼镜的度数等。
四、光的干涉光的干涉是指两束或多束光波相遇时,由于波的叠加,产生明暗相间的条纹现象。
光的干涉现象可以分为相干干涉和非相干干涉。
相干干涉是指两束或多束光波的相位差保持不变,产生稳定的干涉条纹。
非相干干涉是指两束或多束光波的相位差不断变化,产生不稳定的干涉条纹。
五、光的衍射光的衍射是指光在遇到障碍物或通过狭缝时,光波发生弯曲的现象。
光的衍射现象可以分为绕射和散射。
绕射是指光波绕过障碍物传播,散射是指光波在遇到不均匀介质时,向各个方向传播。
六、光的偏振光的偏振是指光波在传播过程中,其振动方向具有特定方向的现象。
光的偏振现象可以分为自然光、线偏振光、圆偏振光和椭圆偏振光。
自然光是指光波的振动方向在各个方向上均匀分布。
线偏振光是指光波的振动方向在一个平面上。
圆偏振光是指光波的振动方向在垂直于传播方向的平面上旋转。
椭圆偏振光是指光波的振动方向在垂直于传播方向的平面上呈椭圆形。
七、光的色散光的色散是指白光通过棱镜或其他介质时,由于不同颜色的光波在介质中的折射率不同,导致光波分开,形成彩虹色带的现象。
这种现象是由于光的波长不同,而不同波长的光在介质中的折射率不同所引起的。
(完整版)光现象知识点总结(全)
第二章光的传播一、光的传播1、光源:能发光的物体叫做光源。
光源可分为天然光源(水母、太阳),人造光源(灯泡、火把);月亮、钻石、镜子、影幕不是光源。
2、光在同种均匀介质中沿直线传播;光的直线传播的应用:(1)小孔成像:像的形状与小孔的形状无关,像是倒立的实像(树阴下的光斑是太阳的像)。
实像:由实际光线会聚而成的像。
①小孔成像的条件:孔的大小必须远远小于孔到发光的距离及孔到光屏的距离。
②像的大小与发光体到孔的距离和像到孔的距离有关,发光体到小孔的距离不变,光屏远离小孔,实像增大;光凭靠近小孔,实像减小;光屏到小孔的距离不变,发光体远离小孔,实像减小;发光体靠近小孔,实像增大。
(2)取得直线:激光准直(挖隧道定向);整队集合;射击瞄准;(3)限制视线:坐井观天、一叶障目;(4)影的形成:影子;日食、月食日食:太阳月球地球;月食:月球太阳地球常见的现象:①激光准直。
②影子的形成:光在传播过程中,遇到不透明的物体,在物体的后面形成黑色区域即影子。
③日食月食的形成:当地球在中间时可形成月食。
如图:在月球后1的位置可看到日全食,在2的位置看到日偏食,在3的位置看到日环食。
④小孔成像:小孔成像实验早在《墨经》中就有记载小孔成像成3、光线:常用一条带有箭头的直线表示光的径迹和方向;(是理想化物理模型,非真实存在)4、所有的光路都是可逆的,包括直线传播、反射、折射等。
5、真空中光速是宇宙中最快的速度;c=3×108m/s=3×105 m/s;6、光年:是光在一年中传播的距离,光年是长度单位;声音在固体中传播得最快,液体中次之,气体中最慢,真空中不传播;光在真空中传播的最快,空气中次之,透明液体、固体中最慢(二者刚好相反)。
光速远远大于声速(如先看见闪电再听见雷声;在跑100m时,声音传播时间不能忽略不计,但光传播时间可忽略不计)。
二、光的反射1、当光射到物体表面时,被反射回来的现象叫做光的反射。
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光现象知识点总结大全集团文件版本号:(M928・T898・M248・WU2669・I2896・DQ586-M1988)第三章光现象一、光的传播1、光源:能发光的物体叫做光源。
光源可分为天然光源(水母、太阳),人造光源(灯泡、火把);月亮、钻石、镜子、影幕不是光源。
2、光在同种均匀介质中沿直线传播;光的直线传播的应用:(1)小孔成像:像的形状与小孔的形状无关,像是倒立的实像(树阴下的光斑是太阳的像)。
实像:由实际光线会聚而成的像。
①小孔成像的条件:孔的大小必须远远小于孔到发光的距离及孔到光屏的距离。
②像的大小与发光体到孔的距离和像到孔的葩离有关,发光体到小孔的距离不变,光屏远离小孔,实像增大;光屏靠近小孔,实像减小;光屏到小孔的距离不变,发光体远离小孔,实像减小;发光体靠近小孔,实像增大。
(2)取得直线:激光准直(挖隧道定向);整队集合;射击瞄准;(3)限制视线:坐井观天、一叶障目;(4)影的形成:影子;日食、月食日食:太阳月球地球;月食:月球太阳地球*光的直线传播常见的现象:①激光准直。
②影子的形成:光在传播过程中,遇到不透明的物体,在物体的后面形成黑色区域即影子。
③日食月食的形成:当地球在中间时可形成月食。
/口偏食,在3的位置看到口1£食。
④小孔成像:小孔成像实验早在《墨经》中就有记载小孔成像成倒立的实像,其像的形状与孔的形状亘关。
3、光线:常用一条带有箭头的直线表示光的径迹和方向;(是理想化物理模型,非真实存在)4、所有的光路都是可逆的,包括直线传播、反射、折射等。
5、真空中光速是宇宙中最快的速度;c二3X10'm/s二3X10’ m/s;6、光年:是光在一年中传播的距离,光年是长度单位;声音在固体中传播得最快,液体中次之,气体中最慢,真空中不传播;光在真空中传播的最快,空气中次之,透明液体、固体中最慢(二者刚好相反)。
光速远远大于声速(如先看见闪电再听见雷声;在跑100m时,声音传播时间不能忽略不计,但光传播时间可忽略不计)。
光现象有关知识点总结
光现象有关知识点总结一、光的传播光作为一种电磁波,在真空和介质中都能传播。
在真空中,光的传播速度是一个常数,即光速。
在介质中,光的传播速度会减小,同时光线会发生折射。
光的传播是以直线传播的,遵循光线是任意传播路径中的最短路径的原理。
在传播过程中,光还遵循光程等式,即光路差的整数倍会出现明显的干涉和衍射现象。
二、光的反射当光束照射到物体表面时,一部分光线会被反射回来,这就是光的反射现象。
根据反射面的性质,反射可以分为理想平面镜反射和粗糙面反射。
理想平面镜反射是指光线在平面镜上的反射,根据入射光线和法线的关系,可以得到反射光线的方向。
粗糙面反射是指光线在粗糙表面上的反射,反射光线呈散射状态。
三、光的折射当光线通过光疏介质和光密介质的交界面时,会发生折射现象。
根据斯涅尔定律,入射角、折射角和介质折射率之间存在一定的关系。
同时,根据光程等式和菲涅尔公式,可以推导出折射现象的规律和性质。
四、光的色散光的色散是指光线在经过介质时,不同波长的光线会发生不同程度的折射现象,从而使得不同波长的光线呈现出不同的色散。
在色散现象中,红光波长较长,折射角较小;紫光波长较短,折射角较大。
根据色散现象,可以解释蓝天、彩虹等自然现象。
五、光的干涉当两束相干光线交叠在一起时,会出现干涉现象。
根据干涉的原理和公式,可以得出各种干涉现象的特点和规律。
其中薄膜干涉是光的干涉中的重要现象之一,它在光学仪器和光学元件中有着广泛的应用。
六、光的衍射当光线通过狭缝或者物体边缘时,会出现衍射现象。
根据菲涅尔衍射公式和夫琅禾费衍射公式,可以得出各种衍射现象的特点和规律。
衍射在天文学和光学显微镜中有着重要的应用。
七、光的偏振偏振现象是指光线的振动方向被限制在一个特定的方向上。
根据偏振光的性质和传播规律,可以得出偏振光通过偏振片的规律和特点。
偏振现象在光学仪器和光学器件中有着重要的应用。
八、光的吸收和散射当光线通过介质或者物体时,会发生能量的吸收和散射。
光现象知识点总结
光现象在经典力学中的应用
• 光学原理在力学问题中的应用,如光学仪器的设计和测量
• 光现象在量子力学和相对论中的发展和应用
光现象与电磁学的关系
光现象与电磁学的关系
• 光现象是电磁学研究的重要领域,如光的干涉、衍射、偏振等
• 光现象涉及到光的电磁波性质,与电磁学的电场和磁场相互关联
光的折射现象的应用
• 眼镜的度数计算
• 放大镜和显微镜的原理
• 水下物体的视觉扭曲
光的折射概念
• 当光从一种介质进入另一种介质时,光线的传播方向发生偏离
• 光的折射现象是光线在不同介质中的速度差异导致的
光的折射规律
• 斯涅尔定律:入射光线和折射光线与界面的法线在同一平面内,且入
射角和折射角的正弦之比等于两种介质的折射率之比
• 光学干涉和衍射在精密测量和传感技术中的应用
• 激光干涉在精密加工中的应用
• 光学衍射在光学器件设计中的应用
04
光的偏振现象与量子光学
光的偏振现象及其规律
光的偏振概念
• 光波在特定方向上的振动称为偏振
• 光的偏振现象是光波在垂直于传播方向的平面内的振动分量
光的偏振规律
• 光的偏振状态可以通过偏振片来改变
传播方向上产生衍射现象
02
光的衍射规律
• 衍射波在传播方向上强度分布与障碍物的大小、形状和
光源到障碍物的距离有关
• 光的衍射现象可以通过菲涅尔衍射公式描述
03
光的衍射现象的应用
• 衍射光栅在光谱仪中的应用
• 激光束的衍射在激光切割中的应用
• 显微镜和望远镜中的衍射光
光现象知识梳理
光现象知识梳理
光现象的知识主要包括以下几个部分:
光的直线传播:光在同一种均匀介质中是沿直线传播的。
这一现象可以解释影子的形成,日食月食等现象。
光的反射:光从一种介质射向另一种介质表面时,一部分光被反射回原来介质的现象叫光的反射。
反射光线,入射光线,法线在同一平面内;反射光线,入射光线分别位于法线两侧,反射角等于入射角。
平面镜成像:平面镜成像的特点包括等大,等距,垂直,虚像。
平面镜成像的原理是光的反射定律。
光的折射:光从一种介质斜射入另一种介质时,传播方向一般会发生变化,这种现象叫做光的折射。
光的折射规律包括:折射光线与入射光线、法线在同一平面内;折射光线和入射光线分居法线两侧; 折射光线偏向法线方向。
光的色散:太阳光通过棱镜后,被分解成红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种色光的现象。
看不见的光:包括红外线和紫外线。
红外线的辐射强度与物体的温度有关,紫外线的最重要的来源是太阳光。
光现象相关知识点总结
光现象相关知识点总结1. 光的本质光是一种电磁波,其具有双重性质,既可以作为波动传播,又可以作为微粒传播。
在实验中,光表现出波动性和微粒性,并且这两种性质又是互相矛盾的。
这一性质被称为光的波粒二象性。
2. 光的传播光的传播是指光在真空、空气、水和其他介质中的传播规律。
光的传播遵循光速不变原理,即光在不同介质中传播时,其速度会发生变化,但不能超过真空中的光速。
3. 光的折射光的折射是指光线从一种介质射入另一种介质时,由于介质密度的不同而发生的偏折现象。
根据斯涅尔定律,光线在两个介质相接触的表面处发生折射时,入射角和折射角之间的正弦比是一个常量,即光的折射角取决于入射角和介质的折射率。
4. 光的反射光的反射是指光线从一个介质射向另一个介质表面时,由于介质之间的不同而发生的反射现象。
根据反射定律,入射角和反射角之间的关系式为:入射角等于反射角。
5. 光的吸收和散射光的吸收是指介质对光的能量吸收,使得光的能量逐渐减弱。
光的散射是指光线遇到介质中的微粒时,由于微粒对光的能量的吸收和再辐射,使得光在介质中随机传播的现象。
6. 光的波长和频率光的波长是指波峰到波峰之间或者波谷到波谷之间的距离,通常用纳米或者微米来表示。
光的频率是指单位时间内通过某一点的波峰或者波谷的数量。
7. 光的干涉和衍射光的干涉是指两个或多个光波相遇时所产生的加强或者减弱的现象。
光的衍射是指光通过小孔或者由障碍物造成的波传播方向的改变。
8. 光的偏振偏振是指光的振动方向受到限制的现象。
偏振光可以由非偏振光经过适当的介质或者偏振器而得到。
9. 光的各向同性和各向异性各向同性是指光在各个方向的物理特性相同的表现。
各向异性是指光在不同方向表现出不同的物理特性。
总之,光现象是一门复杂而又有趣的领域,通过深入了解光的特性和行为,我们可以更好地理解和应用光,丰富我们对自然界的认识。
希望以上知识点能够帮助大家更好地了解光现象。
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第二章光的传播
一、光的传播
1、光源:能发光的物体叫做光源。
光源可分为天然光源(水母、太阳),人造光源(灯泡、火把);
月亮、钻石、镜子、影幕不是光源。
2、光在同种均匀介质中沿直线传播;
光的直线传播的应用:
(1)小孔成像:像的形状与小孔的形状无关,像是倒立的实像(树阴下的光斑是太阳的像)。
实像:由实际光线会聚而成的像。
①小孔成像的条件:孔的大小必须远远小于孔到发光的距离及孔到光屏的距离。
②像的大小与发光体到孔的距离和像到孔的距离有关,发光体到小孔的距离不变,光屏远离小孔,实像
增大;光凭靠近小孔,实像减小;
光屏到小孔的距离不变,发光体远离小孔,实像减小;发光体靠近小孔,实像增大。
(2)取得直线:激光准直(挖隧道定向);整队集合;射击瞄准;
(3)限制视线:坐井观天、一叶障目;
(4)影的形成:影子;日食、月食
日食:太阳月球地球;月食:月球太阳地球
常见的现象:
①激光准直。
②影子的形成:光在传播过程中,遇到不透明的物体,在物体的后面形成黑色区域即影子。
③日食月食的形成:当地球在中间时可形成月食。
如图:在月球后1的位置可看到日全食,在2的位置看到
日偏食,在3的位置看到日环食。
④小孔成像:小孔成像实验早在《墨经》中就有记载小孔成像成
3、光线:常用一条带有箭头的直线表示光的径迹和方向;(是理想化物理模型,非真实存在)
4、所有的光路都是可逆的,包括直线传播、反射、折射等。
5、真空中光速是宇宙中最快的速度;c=3×108m/s=3×105 m/s;
6、光年:是光在一年中传播的距离,光年是长度单位;
声音在固体中传播得最快,液体中次之,气体中最慢,真空中不传播;
光在真空中传播的最快,空气中次之,透明液体、固体中最慢(二者刚好相反)。
光速远远大于声速(如先看见闪电再听见雷声;在跑100m时,声音传播时间不能忽略不计,但光传播时间可忽略不计)。
二、光的反射
1、当光射到物体表面时,被反射回来的现象叫做光的反射。
2、我们看见不发光的物体是因为物体反射的光进入了我们的眼睛。
3、反射定律:(1)在反射现象中,反射光线、入射光线、法线都在同一个平面内;
(2)反射光线、入射光线分居法线两侧;
(3)反射角等于入射角。
(说成入射角等于反射角是错误的)
(1)法线:过光的入射点所作的与反射面垂直的直线;(虚线)
(2)入射角:入射光线与法线的夹角;(实线)
(3)反射角:反射光线与法线的夹角。
(实线)
(4)反射角总是随入射角的变化而变化,入射角增大反射角随之增大。
(5)垂直入射时,入射角、反射角相等都等于0度。
4、光路图(要求会作):
(1)、确定入(反)射点:入射光线和反射面或反射光线和反射面或入射光线和反射光线的交点即为入射(反射)点
(2)、根据法线和反射面垂直,作出法线。
(3)、根据反射角等于入射角,画出入射光线或反射光线
5、两种反射:镜面反射和漫反射。
(1)镜面反射:平行光射到光滑的反射面上时,反射光仍然被平行的反射出去;
(2)漫反射:平行光射到粗糙的反射面上,光线向各个方向反射出去;
(3)镜面反射和漫反射的相同点:都是反射现象,都遵守反射定律;
不同点是:反射面不同(一光滑,一粗糙),一个方向的入射光,镜面反射的反射光只射向一个方向(刺眼);而漫反射射向四面八方;(下雨天向光走走暗处,背光走要走亮处,因为积水发生镜面反射,地面发生漫反射,电影屏幕粗糙、黑板要粗糙是利用漫反射把光射向四处,黑板上“反光”是发生了镜面反射,光污染也是镜面反射)
6、潜望镜的工作原理:光的反射。
三、平面镜成像
1、平面镜成像特点:①正立的虚像,
②像和物的大小相等,
③像和物关于镜面对称(轴对称图形)
④像和物对应点的连线和镜面垂直,到镜面距离相等;
⑤像和物上下相同,左右相反(镜中像的左手是人的右手,物体远离或靠近镜面像的大小
不变,像也要随着远离或靠近镜面相同距离)。
2、关于平面镜成像的实验:
①用玻璃板代替平面镜:便于观察和确定像的位置;
②刻度尺的作用:便于比较像与物到平面镜的距离关系;
③选取两段完全相同的蜡烛:为了比较像与物的大小关系;
④移去后面的蜡烛,并在所在的位置上放一光凭,则光凭上不能接受到蜡烛烛焰的像,所以平面镜所成的像
是虚像
⑤将蜡烛远离玻璃板时,它的像的大小不变。
⑥有3mm和2mm的两块玻璃板,应选择2mm厚的玻璃板做实验,玻璃板太厚,会看到两个像。
⑦玻璃板没有放正,倾斜放置,蜡烛与像不能完全重合。
不容易找到像。
⑧该实验在较黑暗的环境中做效果好。
3、水中倒影的形成的原因:
平静的水面就好像一个平面镜,它可以成像(水中月、镜中花、水中的云,水中的鸟);对实物的每一点来说,它在水中所成的像点都与物点“等距”,树木和房屋上各点与水面的距离不同,越接近水面的点,所成像亦距水面越近,无数个点组成的像在水面上看就是倒影了。
(物离水面多高,像离水面就是多远,与水的深度无关)。
4、平面镜成虚像的原因:
物体射到平面镜上的光经平面镜反射后的反射光线没有会聚而是发散的,这些反射光线的反向延长线(画线时用虚线)相交成的像,不能呈现在光屏上,只能通过人眼观察到,故称为虚像(不是由实际光线会聚而成)
注意:进入眼睛的光并非来自像点,而是反射光。
要求能用平面镜成像的规律(像、物关于镜面对称)和平面镜成像的原理(同一物点发出的光线经反射后,反射光的反向延长线交于像点)作光路图(作出物、像、反射光线和入射光线);
5、球面镜:凸面镜和凹面镜
①以球外表面为反射面叫凸面镜,以球内表面为反射面的叫凹面镜;
②凸面镜对光有发散作用,可增大视野(汽车上的观后镜,街头拐弯处的反光镜);
凹面镜对光有会聚作用(太阳灶,利用光路可逆制作手电筒的反光罩)
四、光的折射
1、光的折射
(1)、光从一种介质斜射入另一种介质时,传播方向发生偏折。
(2)、光在同种不均匀的介质中传播时,光的传播方向也会发生偏折。
(海市蜃楼)
(3)、折射角:折射光线和法线间的夹角。
2、光的折射定律
(1)、在光的折射中,三线共面,法线居中。
(2)、垂直入射时,折射角和入射角都等于0°,光的传播方向不改变
(3)、折射角随入射角的增大而增大
(4)、当光射到两介质的分界面时,反射、折射同时发生
3、生活中与光的折射有关的例子:
(1)水中的鱼的位置看起来比实际位置高一些(鱼实际在看到位置的后下方);
(2)由于光的折射,池水看起来比实际的浅一些;
(3)水中的人看岸上的景物的位置比实际位置高些;
(4)透过厚玻璃看钢笔,笔杆好像错位了;
(5)斜放在水中的筷子好像向上弯折了;(要求会作光路图)
五、光的色散:
1、太阳光通过三棱镜后,依次被分解成红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种颜色,这种现象叫色散;
2、白光是由各种色光混合而成的复色光;
3、天边的彩虹是光的色散现象;
4、色光的三原色是:红、绿、蓝;其它色光可由这三种色光混合而成,白光是三种色光混合而成的;世界上没
有黑光;
颜料的三原色是:红、黄、蓝,三原色混合是黑色;
5、透明体的颜色由它透过的色光决定(什么颜色透过什么颜色的光);
不透明体的颜色由它反射的色光决定(什么颜色反射什么颜色的光,吸收其它颜色的光,白色物体反射所有颜色的光,黑色物体吸收所有颜色的光)
例:一张白纸上画了一匹红色的马、绿色的草、红色的花、黑色的石头,现在暗室里用绿光看画,会看见黑色的马,黑色的石头,还有黑色的花在绿色的纸上,看不见草(草、纸都为绿色)
六、看不见的光
(1)红外线
①定义:在光谱的红光以外的部分叫做红外线
②特性:
A.热作用强。
一切物体都在不断的发射红外线,物体的温度越高,辐射出的红外线越多,物体在辐射红外线的同时,也在不断的吸收红外线。
B.穿透能力强:可穿透云雾。
③作用:加热物品、红外遥感技术、遥控装置
(2)紫外线
①定义:光谱中紫外光以外的部分叫紫外线
②特性
A.化学作用强:能使相机底片感光,能促进人体内维生素的吸收
B.生理作用强:能杀死微生物,可用来杀菌
荧光作用强:能使荧光物质发光,可用来验钞,进行防伪等。