Свойства электромагнитных волн и отражения света

Свет — это важная форма энергии , Солнце — самый важный источник световой энергии , Это главный естественный источник, Он дает нам тепло и свет, а также дает зеленым светом энергию для осуществления процесса фотосинтеза, чтобы сделать их собственными. продукты питания, человек зависит от растений и животных, которые питаются растениями, обеспечивает живые организмы с тепловой энергии для нагревания.

Волновая природа света

Свет — это электромагнитная волна, у которой есть свои свойства.

Свойства электромагнитных волн :

  1. Они распространяются в материалистических медиа и нематериалистических медиа (пространстве).
  2. Они распространяются в пространстве с постоянной скоростью , которая составляет 3 × 10 8м / с.
  3. Они состоят из колеблющихся электрических и магнитных полей определенной частоты, синхронизированных друг с другом, перпендикулярных друг другу и перпендикулярных направлению распространения волны.
  4. Это только поперечные волны .
  5. Он имеет обширный диапазон волн, различающихся частотами и длинами волн, этот диапазон называется электромагнитным спектром и включает радиоволны, рентгеновские лучи, ультрафиолетовые волны, микроволны , инфракрасные волны, видимые световые волны и гамма-лучи.

Ученые считают, что каждая волна нуждается в среде для передачи через нее. Итак, и звук, и свет нуждаются в среде для передачи через нее. Поэтому ученые предполагают, что пространство заполнено средой, которая передает световую волну, называемую эфиром.

В 1873 году британские ученые Джеймс Клерк Максвелл разработали свои уравнения в соответствии с предыдущей работой Майкла Фарадея, которая доказала связь между электрическим полем и магнитным полем, где колебания или движение зарядов генерируют поперечные электромагнитные волны .

Когда Максвелл обнаружил, что вычисления скорости электромагнитных волн аналогичны скорости световых волн, он предсказал, что свет является поперечной электромагнитной волной .

Поскольку распространение электрических или магнитных волн не требует материалистической среды, электромагнитные волны также не требуют существования физической среды, распространяющейся через которую, ученые отказались от идеи эфира.

Изучая физику, физики разделились на две группы: Исаак Ньютон и другие, хотя свет состоял из очень маленьких частиц , Хигенс и другие считали, что свет был волной .

Однако современная физика доказала принцип дуэльной природы волн , согласно которому электромагнитные волны обладают:

  1. Волна : это поперечные электромагнитные волны .
  2. Частица: они состоят из частиц, называемых фотонами.

Понятно, что видимый свет — это ограниченная часть электромагнитного спектра. Свойства световых волн — это отражение , преломление , интерференция , дифракция .

Отражение света

Свет распространяется по прямой линии во всех направлениях, Whe п свет падает на отражающую поверхность, он отскакивает в той же средеи это явление известно как отражение света , свет отражение является подпрыгивание (возвращение назад) из световых волн в том жесредний, когда они встречаются с отражающей поверхностью.

Угол падения — это ограниченный угол между падающим световым лучом и нормальной линией в точке падения на отражающую поверхность. Угол отражения — это ограниченный угол между отраженным световым лучом и нормальной линией в точке падения на отражающую поверхность. поверхность .

Отражение света подчиняется двум законам отражения , а именно:

  • Первый закон: угол падения = угол отражения.
  • Второй закон: падающий световой луч, отраженный световой луч и нормальная линия в точке падения лежат в одной плоскости, перпендикулярной отражающей поверхности.

Когда свет падает перпендикулярно на отражающую поверхность, он отражается сам по себе. Легче увидеть свое отражение в стеклянном окне освещенной комнаты ночью, когда снаружи темно, чем увидеть свое отражение днем.

Когда за пределами комнаты настолько темно, Интенсивность света, проходящего извне в комнату, очень мала. Таким образом, человек может видеть свое изображение в результате небольшого количества света, отраженного от стекла внутри комнаты.

Когда я освещен за пределами комнаты , интенсивность света, проходящего снаружи, больше, чем интенсивность отраженного света внутри комнаты, поэтому человеку трудно увидеть свое изображение в отражении .