Science >> Wetenschap >  >> Fysica

Welk licht doet het als het van het ene medium naar het andere gaat?

Wanneer licht van het ene medium naar het andere gaat, ondergaat het verschillende veranderingen:

1. Brief:

* De meest opvallende verandering is breking , dat is het buigen van licht als het van het ene medium naar het andere gaat. Dit gebeurt omdat de snelheid van het licht verandert als het een nieuw medium binnengaat.

* Voorbeeld: Wanneer licht van lucht naar water gaat, vertraagt ​​het en buigt het naar de normale (een denkbeeldige lijn loodrecht op het oppervlak). Dit is de reden waarom een ​​rietje in een glas water aan de oppervlakte lijkt te zijn gebogen.

2. Reflectie:

* Wat licht wordt altijd van het oppervlak van het nieuwe medium gereflecteerd.

* De hoeveelheid reflectie hangt af van het verschil in brekingsindex tussen de twee media. Hoe groter het verschil, hoe meer licht wordt weerspiegeld.

* Voorbeeld: Daarom kunt u uw weerspiegeling in een spiegel zien (een zeer reflecterend oppervlak).

3. Transmissie:

* Het resterende licht dat niet wordt gereflecteerd, wordt door het nieuwe medium overgedragen.

* De richting van het uitgezonden licht kan worden gewijzigd door breking, zoals hierboven beschreven.

4. Absorptie:

* Wat licht wordt geabsorbeerd door het medium. De kleur van het medium wordt bepaald door de golflengten van licht die worden geabsorbeerd.

* Voorbeeld: Een rode appel lijkt rood omdat hij alle golflengten van licht absorbeert, behalve rood, die het terug reflecteert naar onze ogen.

5. Verstrooiing:

* Licht kan ook worden verspreid als het door een medium gaat. Dit gebeurt wanneer licht interageert met deeltjes in het medium, waardoor het van richting verandert.

* Voorbeeld: Daarom lijkt de hemel blauw. Zonlicht wordt verspreid door moleculen in de atmosfeer en blauw licht is meer verspreid dan andere kleuren.

Samenvattend:

Licht ondergaat een complex samenspel van breking, reflectie, transmissie, absorptie en verstrooiing wanneer het van het ene medium naar het andere gaat. Deze fenomenen zijn verantwoordelijk voor veel van de optische effecten die we in onze dagelijkse wereld waarnemen.