Apa yang Terjadi kepada Cahaya Putih Apabila Ia Melalui Prisma dan Mengapa?

Posted on
Pengarang: Monica Porter
Tarikh Penciptaan: 14 Mac 2021
Tarikh Kemas Kini: 18 November 2024
Anonim
PEMBIASAN CAHAYA PADA PRISMA
Video.: PEMBIASAN CAHAYA PADA PRISMA

Kandungan

Bersinar cahaya melalui prisma, atau gantung satu di tingkap pada hari yang cerah, dan anda akan melihat pelangi. Pelangi yang sama yang anda lihat di langit kerana, pada suatu hari dengan campuran hujan dan matahari, setiap raindrop bertindak sebagai prisma kecil. Bagi ahli fizik yang membahaskan sama ada cahaya adalah gelombang atau zarah, fenomena ini adalah hujah yang kuat untuk bekas. Malah, eksperimen dengan prisma adalah pusat kepada Issac Newtons yang merumuskan teori optik dan sifat gelombang cahaya.

TL; DR (Terlalu Panjang, Tidak Baca)

Cahaya putih refracts apabila ia melalui prisma. Setiap panjang gelombang refracts pada sudut yang berbeza, dan cahaya muncul membentuk pelangi.

Pembiasan dan pelangi

Pembiasan adalah fenomena yang berlaku apabila rasuk cahaya putih melewati antara muka antara udara dengan medium yang lebih padat, seperti kaca atau air. Cahaya bergerak lebih perlahan dalam medium yang lebih padat, jadi ia mengubah arah - atau refracts - apabila ia melewati antara muka. Cahaya putih adalah campuran semua panjang gelombang cahaya, dan setiap panjang gelombang refracts pada sudut yang sedikit berbeza. Oleh itu, apabila rasuk muncul dari medium padat, ia telah berpecah kepada panjang gelombang komponennya. Yang anda boleh lihat membentuk pelangi biasa.

Indeks Pembiasan

Sudut pembiasan dalam medium tertentu ditakrifkan oleh indeks pembiasannya, yang merupakan harta yang diperoleh dengan membahagikan kelajuan cahaya dalam vakum dengan kelajuan cahaya dalam medium tertentu. Apabila cahaya berpindah dari satu medium ke yang lain, sudut pembiasan boleh diperoleh dengan membahagikan indeks pembiasan kedua-dua media. Hubungan ini dikenali sebagai Undang-undang Snells, yang dinamakan untuk ahli fizik abad ke-17 yang menemuinya.

Banyak bahan lain di samping kaca menghasilkan pelangi. Berlian, ais, kuarza dan gliserin yang jelas hanyalah beberapa contoh. Keluasan pelangi adalah fungsi dari indeks pembiasan, yang bervariasi secara langsung dengan kepadatan bahan. Anda juga dapat melihat pelangi apabila cahaya berlalu dari air melalui kristal atau sekeping kaca yang jelas dan kembali ke dalam air.

Warna Pelangi

Walaupun kita secara tradisinya mengenal pasti pelangi oleh tujuh warna komponen, sebenarnya ia adalah satu kontinum tanpa sempadan diskret dari satu warna ke seterusnya. Ia adalah Newton yang secara serentak memisahkan spektrum itu menjadi tujuh warna dalam pengabdian kepada orang-orang Yunani purba, yang percaya tujuh adalah nombor mistik. Warna-warna adalah, dari panjang gelombang terpanjang hingga paling pendek, merah, oren, kuning, hijau, biru, indigo dan ungu. Sekiranya anda mencari jalan untuk mengingati pesanan itu, gunakan akronim ROYGBIV, diucapkan roy-gee-biv, atau cuba mnemonik ini: ROY Gave Betti Violets.

Kekerapan gelombang meningkat apabila anda meneruskan pelangi dari merah ke ungu. Ini bermakna tenaga foton individu - atau paket gelombang - juga meningkat, kerana kedua-duanya secara langsung berkaitan dengan Plancks Law.