Читаем Физика в примерах и задачах полностью

А можно ли сделать устройство, в котором падающий луч при любых условиях отражался бы назад? Оказывается, что для этого достаточно добавить к двум зеркалам третье, расположив его таким образом, чтобы плоскости всех трёх зеркал были взаимно перпендикулярны, подобно координатным плоскостям декартовой системы (рис. 1.4). При произвольной ориентации падающего луча он, испытав отражение от каждого из зеркал, будет распространяться точно в обратном направлении. Убедиться в этом совсем несложно. На рис. 1.5а штриховкой показаны плоскость зеркала и плоскость падения луча. Видно, что проекции падающего и отражённого лучей на плоскость зеркала направлены вдоль одной и той же прямой MN (рис. 1.5б).

Рис. 1.5. Проекция падающего и отражённого лучей на плоскость зеркала выглядит так, как показано на рис. б, а проекция на плоскость Q - как на рис. в.

Проекции этих лучей на любую плоскость Q, перпендикулярную зеркалу, образуют равные углы с перпендикуляром к зеркалу (рис. 1.5в). Отсюда следует, что при отражении лучей от трёх взаимно перпендикулярных зеркал проекция лучей на плоскость любого из трёх зеркал выглядит так, как показано на рис. 1.6. Но раз проекция луча на любую из координатных плоскостей меняет направление на противоположное, то и сам луч в результате трёх отражений поворачивает точно назад. Такое устройство называется уголковым отражателем или катафотом и широко применяется на практике.

Рис. 1.6. В точке O луч отражается от третьего зеркала, лежащего в плоскости чертежа

Уголковые отражатели часто выполняют в виде срезанного угла стеклянного кубика, т.е. равносторонней трехгранной пирамиды. Боковые грани такого кубика делают зеркальными. Уголковые отражатели используются вместо зеркал в лазерных резонаторах и в дальномерах. Их преимущество в том, что они не требуют юстировки. Специальные уголковые отражатели были доставлены на Луну и использованы для точного измерения расстояния до неё с помощью лазерного излучения. Погрешность измерения составила всего лишь 0,1 м.

Наиболее распространённое применение катафотов - это красные отражатели света, устанавливаемые на автомобилях, велосипедах и дорожных знаках. Такой катафот представляет собой мозаику из зеркальных углов.

Рис. 1.7. Падающий на прозрачный шарик с n=2 луч после отражения направлен точно назад

Интересно отметить, что таким же свойством отражать падающий под любым углом свет точно в обратном направлении обладает оптический элемент, изображённый на рис. 1.7. Он представляет собой шарик из прозрачного материала с показателем преломления n=2 и с посеребрённой задней поверхностью. Нетрудно показать, что любой луч, проходящий внутри шарика не слишком далеко от центра, после отражения на задней поверхности выйдет из шарика в обратном направлении. Это свойство используют при изготовлении светоотражающей краски для дорожных знаков: в её состав вводят мелкие стеклянные шарики.

2. Солнечный зайчик.

Если пускать солнечный зайчик с помощью плоского зеркала прямоугольной формы, то на ближней стене форма светлого пятна повторяет форму зеркала, а на далёкой стене пятно имеет эллиптическую форму. Почему?

Зеркало ограничивает (подобно диафрагме) пучок падающих на него прямолинейных солнечных лучей и изменяет их направление. Изменение направления лучей при их отражении не играет принципиальной роли в вопросе о форме образующегося на стене освещённого пятна. Поэтому достаточно рассмотреть ограничение пучка солнечных лучей отверстием такой же формы и размеров, как и зеркало.

Описанное в условии задачи явление объясняется тем, что свет от Солнца образует на стене изображение отверстия, когда стена находится близко, и даёт изображение источника, когда стена далеко. Рассмотрим подробно оба случая.

Рис. 2.1. Форма солнечного зайчика, когда стена расположена близко от отверстия

1. Стена расположена близко к отверстию (или к зеркалу). В первом приближении Солнце можно считать точечным источником S (рис. 2.1). Тогда освещённое пятно представляет собой центральную проекцию отверстия на плоскость стены. Центр проекции S расположен очень далеко, поэтому все лучи практически параллельны. Если при этом плоскости экрана с отверстием и стены параллельны, то форма и размер освещённого пятна d совпадают с формой и размером отверстия d: d=d.

Пусть сначала экран с отверстием и стена перпендикулярны направлению лучей (рис. 2.1). Если наклонить нормаль к плоскости экрана с отверстием на угол относительно направления на Солнце, то размер светлого пятна в соответствующем направлении уменьшается:

d

=

d

cos

.

Если же наклонить нормаль к стене на угол , то размер пятна увеличивается:

d

=

d

cos

.

При таких наклонах светлое пятно на стене имеет форму прямоугольника. Если одновременно наклонить экран и стену относительно направления лучей в разных плоскостях, то светлое пятно будет иметь форму параллелограмма.

Рис. 2.2. К определению ширины полутени

Перейти на страницу:

Похожие книги

Эволюция Вселенной и происхождение жизни
Эволюция Вселенной и происхождение жизни

Сэр Исаак Ньютон сказал по поводу открытий знаменитую фразу: «Если я видел дальше других, то потому, что стоял на плечах гигантов».«Эволюция Вселенной и происхождение жизни — описывает восхождение на эти метафорические плечи, проделанное величайшими учеными, а также увлекательные детали биографии этих мыслителей. Впервые с помощью одной книги читатель может совершить путешествие по истории Вселенной, какой она представлялась на всем пути познания ее природы человеком. Эта книга охватывает всю науку о нашем происхождении — от субатомных частиц к белковым цепочкам, формирующим жизнь, и далее, расширяя масштаб до Вселенной в целом.«Эволюция Вселенной и происхождение жизни» включает в себя широкий диапазон знаний — от астрономии и физики до химии и биологии. Богатый иллюстративный материал облегчает понимание как фундаментальных, так и современных научных концепций. Текст не перегружен терминами и формулами и прекрасно подходит для всех интересующихся наукой и се историей.

Пекка Теерикор , Пекка Теерикорпи

Научная литература / Физика / Биология / Прочая научная литература / Образование и наука