何が起こっているのか:
* 異なる媒体で異なる速度で光が移動します。 密度の高い培地(水やガラスなど)では光が遅くなり、密度の低い培地(空気など)でより速く移動します。
* 入射角は、入ってくる光線と通常の間の角度です。 通常は、光線がヒットするポイントの表面に対して垂直な想像上の線です。
* 屈折角は、屈折した光線と通常の間の角度です。
なぜそれが屈するのか:
*光が密度の低い培地に入ると、スピードアップします。
*速度が変化するため、光線の方向も変化します。この方向の変化は、私たちが屈折と呼ぶものです。
*速度が上昇するため、光線は通常から離れて曲がり、光線はよりまっすぐなラインで移動したいと考えています。
例:
水から空気に輝く軽い光線を想像してください。水は空気よりも密度が高いので、水は水中でゆっくりと移動します。光線が斜めに水面に当たると、空気に入ると高速になります。これにより、光線が通常から離れて曲がります。
キーポイント:
*曲げの量は、2つの媒体間の密度の違いと入射角に依存します。
*密度の違いが大きいほど、光線が曲がります。
*入射角が大きいほど、光線が曲がります。
実際の例:
*一杯の水の中のわらが屈折のために曲がっているように見えます。
*水滴を介した日光の屈折により、虹が形成されます。
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