Главная страница

Дисперсия света. ДисперсияЦвета. Дисперсия света. Цвета тел


Скачать 5.79 Mb.
НазваниеДисперсия света. Цвета тел
АнкорДисперсия света
Дата05.04.2022
Размер5.79 Mb.
Формат файлаpptx
Имя файлаДисперсияЦвета.pptx
ТипЗакон
#443255

Дисперсия света. Цвета тел


Исаак Ньютон

1643–1727 гг.

Спасаясь от эпидемии чумы, которая свирепствовала

в 1665–1667 гг. вынужден был переехать из Англии в свой родной Вулсторп. С собой он взял стеклянные призмы.

Опыт Ньютона по дисперсии света

Ньютон направил на призму световой пучок малого поперечного сечения.

Пучок солнечного света проходил в затемнённую комнату через маленькое отверстие в ставне.


Дисперсия света — разложение солнечного света в цветную полоску — спектр, после прохождения через прозрачный кристалл в форме призмы.

Аристотель

384–322 гг. до н.э.

Полагал, что основным цветом является солнечный свет (белый), а остальные цвета получаются из него добавлением различного количества тёмного цвета.

Опыты Ньютона со светом

Опыты Ньютона со светом

Исаак Ньютон

1643–1727 гг.

Анализируя свои опыты, пришёл

к выводу, что все цвета спектра содержатся уже в самом белом свете, а с помощью призмы их возможно только разделить, так как они по-различному преломляются стеклянной призмой.

Абсолютные показатели преломления вещества также зависят от цвета (частоты), проходящего через него света.

Закон преломления света

Опыт Ньютона по дисперсии света

Падая на стеклянную призму, световой пучок преломлялся и давал на противоположной стене изображение с радужным чередованием цветов.

Ньютон выделил семь цветов:

  • Фиолетовый
  • Синий
  • Голубой
  • Зелёный
  • Жёлтый
  • Оранжевый
  • Красный
  • Саму радужную полоску он назвал спектром.

Опыт Ньютона по дисперсии света

Цвет зависит от физических характеристик световой волны: частоты колебаний или длины волны.

Наибольшую длину волны имеет красный свет, наименьшую - фиолетовый.

Опыт Ньютона по дисперсии света

Зависимость показателя преломления света от частоты колебаний (или длины волны) называется дисперсией.


Ньютон сделал важный вывод: «Световые пучки, отличающиеся по цвету, отличаются по степени преломляемости».

Дисперсия и показатель преломления

Показатель преломления определятся формулой:

где с = 300 000 км/с – скорость света в вакууме

– скорость сета в среде

Если свет разного цвета преломляется по-разному, значит скорость монохроматических волн в веществе различна.

Показатель преломления для красного света в стекле равен 1,64, а для фиолетового 1,68.

Каждой цветности соответствует своя длина и частота волны, такой одноцветный свет называется монохроматическим светом.


Цвет

Длина волны, нм

Ширина участка

красный

800-620

180

оранжевый

620-585

35

желтый

585-575

10

желто-зеленый

575-550

25

зеленый

550-510

40

голубой

510-480

30

синий

480-450

30

фиолетовый

450-390

60
  • Для лучей света различной цветности показатели преломления данного вещества различны; вследствие этого при отклонении призмой пучок белого света разлагается в спектр.

с

I(воздух)

II (вода)

Скорость света в любом веществе меньше,

чем в воздухе, на его показатель преломления

- скорость света в среде

с – скорость света в воздухе

Длина волны в А (цвет)

Показатель преломления для веществ

Стекло, тяжелый флинт

Стекло, легкий крон

Сероуглерод

Вода

6563 (красный)

1,6444

1,5145

1,6219

1,3311

5893(желтый)

1,6499

1,5170

1,6308

1,3330

4861(сине-зеленый)

1,6657

1,5230

1,6799

1,3371

4047(фиолетовый)

1,6852

1,5318

1,6990

1,3428

Дисперсия показателя преломления различных материалов

Установка для наблюдения преломления света

ДИСПЕРСИЯ

Дисперсия - в переводе с латинского означает рассеянный, рассыпанный

Зависимость показателя преломления света от цвета или частоты колебаний

(или длины волны)

ДИСПЕРСИЯ

Зависимость скорости света в веществе от цвета или частоты колебаний

(или длины волны)

С П Е К Т Р spectrum (лат.) - вúдение.

И. В. Гете

Свет Ньютона –

это свет, «измученный всякого рода орудиями пытки – щелями, призмами, линзами»

Утверждение Ньютона - чудовищное предположение. Да и как это может быть, чтобы самый прозрачный, самый чистый свет – белый - оказался смесью цветных лучей.

(И.Гёте)

С П Е К Т Р


Спектр от широкого белого светового луча!

Каждый узкий луч дает свой дисперсионный спектр. Они накладываясь друг на друга дают снова белый цвет, только по краям не происходит смешивание спектров.

760 –

620

нм

620 –

590

нм

590 –

560

нм

560 –

500

нм

500 –

480

нм

480 –

450

нм

450 –

380

нм

Монохроматический свет – одноцветный свет

ДИСПЕРСИЯ

Зависимость показателя преломления света от частоты колебаний (или длины волны)

Выводы:

  • Дисперсия – явление разложения белого света в спектр.
  • Белый свет – сложный, состоит из монохроматических цветов.
  • Показатель преломления среды зависит от цвета света (фиол., красн.)
  • Показатель преломления света в среде зависит от его частоты.

ЦВЕТА ТЕЛ Томас Юнг

Красный

+

Зеленый

+

Голубой

=

Белый свет

1807 год


Свет и цвета тел

Цвета непрозрачных тел объясняются избирательным характером отражения света.

Цвета прозрачных тел объясняются избирательным характером поглощения света.


Цветные тела , освещенные белым светом

Яркие красочные места цветной картины выглядят темными.

Даже переход от дневного освещения к искусственному вечернему значительно изменяет оттенки.

С этим обстоятельством должны считаться художники и декораторы.


Цветные тела , освещенные цветным светом

Цвета тел

Цвет окружающих материальных предметов образуется от поглощения и отражения световых волн. Белый свет попадает на предмет, часть световых волн поглощается, часть отражается. Если поглотятся все волны, то мы увидим чёрный цвет. Если все волны отразятся, то увидим белый свет. Если отразится волны определенной длинны и частоты, то мы увидим соответствующий этой световой волне цвет: На рисунке все цвета спектра кроме оранжевого поглощаются. Оранжевый отражается и мы видим оранжевый цвет 

Задача 1

  • Hа рисунке изображена схема опыта по получению тени от двух источников света S1 и S2. Источник S1 — маленькая лампочка красного цвета, источник S2 — синего. Раскрасьте рисунок и объясните получившиеся цвета.

S1

S2

Задача 1

  • Hа рисунке изображена схема опыта по получению тени от двух источников света S1 и S2. Источник S1 — маленькая лампочка красного цвета, источник S2 — синего. Раскрасьте рисунок и объясните получившиеся цвета.

S1

S2

2

  • Как объяснить белый цвет снега?
  • Как объяснить черный цвет сажи, в радуге нет черного?
  • Как объяснить серый цвет, в спектре нет серого?
  • Ахроматические цвета — это белый, чёрный и серый производный от смешения чёрного и белого цветов:

3

  • После прохождения белого света через красное стекло свет становится красным. Это происходит из-за того, что световые волны других цветов в основном
  • 1) отражаются
  • 2) рассеиваются
  • 3) поглощаются
  • 4) преломляются

4. Рассмотреть эти фигуры через светофильтры и сделать выводы

5

  • На белой бумаге нарисованы красный круг и синий квадрат. Какие фигуры мы увидим при просматривании бумаги через красное стекло (красный фильтр)?
  • Обе фигуры
  • Ни одной фигуры
  • Только круг
  • Только квадрат

6

  • Какой цвет имеет красная бумага при просматривании её через синее стекло?
  • Красный
  • Синий
  • Малиновый
  • Черный

В водяной капле происходят следующие оптические явления:

  • Преломление света
  • Дисперсия света, т.е. разложение белого света в спектр
  • Отражение света

Радуга формируется в результате преломления на капельках воды


Немного о радуге
  • Радуга — атмосферное оптическое и метеорологическое явление, наблюдаемое обычно в поле повышенной влажности. Оно выглядит как разноцветная дуга или окружность, составленная из цветов спектра (глядя снаружи — внутрь дуги: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый).
  • Для наблюдателя на земле радуга обычно выглядит как дуга, часть окружности, и чем выше точка зрения наблюдателя — тем радуга полнее (с горы или самолёта можно увидеть и полную окружность).

Спектроскоп и спектрограф


О – окуляр

ЗТ – зрительная труба

П – призма

К – коллиматор

Щ – раздвижная щель

Спектральный анализ

  • Спектры испускания:
  • 1 – сплошной;

    2 – натрия;

    3 – водорода;

    4 – гелия.

  • Спектры поглощения:
  • 5 – солнечный;

    6 – натрия;

    7 – водорода;

    8 – гелия.

Домашнее задание:


§ 60 упражнение 49,

файл для раскраски на компьютере


написать администратору сайта