1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

Lăng kính sự tán sắc ánh sáng qua lăng kính

30 703 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 30
Dung lượng 3,54 MB

Nội dung

Chuyên đề: Lăng kính Sự tán sắc ánh sáng qua lăng kính Đặt vấn đề: Lăng kính dụng cụ quang học quan trọng quang hình Nó có ứng dụng rộng rãi đo góc với độ xác cao, đo chiết suất, ống nhòm, máy ảnh có kính ngắm quang học để thay đổi hướng truyền ánh sáng, xoay ảnh 60 0, 900, 1800… đặc biệt máy quang phổ lăng kính để phân tích quang phổ nguồn sáng Trong đề thi học sinh giỏi cấp quốc gia có xuất toán lăng kính kết hợp phản xạ toàn phần đặc biệt toán thay đổi góc lệch theo hàm bước sóng ánh sáng Những toán gây khó khăn cho học sinh học sinh luyện tập, không quen xử lý biểu thức vi phân công thức lăng kính Nhằm giúp học sinh khắc phục khó khăn đồng thời hiểu sâu ứng dụng lăng kính Tiếp cận toán đa dạng lăng kính kết hợp tán sắc biên soạn chuyên đề: Lăng kính Sự tán sắc ánh sáng qua lăng kính Chuyên đề gồm: Lý thuyết nâng cao lăng kính Khảo sát biến thiên góc lệch D theo yếu D , n, i , λ tố Bài tập đa dạng liên quan đến lăng kính - Bài tập vận dụng công thức tổng quát - Bài tập vận dụng công thức góc lệch cực tiểu - Bài tập tán sắc ánh sáng qua lăng kính máy quang phổ lăng kính - Bài tập lăng kính hẹp Lý thuyết lăng kính Cấu tạo lăng kính - Lăng kính khối chất suốt giới hạn hai mặt phẳng cắt - Hai mặt giới hạn gọi mặt bên LK A - Lăng kính thường có dạng lăng trụ tam giác - Giao mặt phẳng song song với đáy với khối lăng trụ tam giác ABC gọi thiết diện lăng kính B - Lăng kính đặc trưng thông số: C ABC thiết diện LK + A: góc đỉnh (góc chiết quang) lăng kính + nLK: chiết suất chất làm lăng kính Đường tia sáng qua lăng kính a) Tia sáng trắng Chùm tia ló khỏi lăng kính bị lệch phía đáy bị tách thành rải màu liên tục từ đỏ tới tím (dải màu cầu vồng) ⇒ Hiện tượng tán sắc ánh sáng b) Tia sáng đơn sắc + SII’K đường tia sáng qua lăng kính A D tới lăng kính + SI: Tia + I’K: Tia ló khỏi lăng kính + Nếu chiết suất tỉ đối lăng kính so với môi trường lớn I K tia ló lệch phía đáy lăng kính S · , I 'K) D = ( SI + góc lệch tia sáng qua lăng kính Công thức tổng quát lăng kính n= Gọi I’ nLK nmt chiết suất tỉ đối lăng kính với môi trường a) Công thức tổng quát lăng kính Theo định luật khúc xạ điểm I: sin i = n sin r Theo định luật khúc xạ điểm I’: sin i; = n sin r' A = r + r' Góc lệch tia sáng qua lăng kính: D = i + i' − A Bài tập áp dụng công thức tổng quát lăng kính Ví dụ 1: Cho lăng kính có tiết diện tam giác ABC Biết chiết suất chất làm lăng kính lăng kính đặt không khí Chiếu tia sáng tới mặt bên AB với góc tới 600 Tính góc ló khỏi mặt AC góc lệch tia sáng qua lăng kính Giải sin i1 = n sin r1 sin 600 = sin r1 sin r1 = → r1 = 370 45' 2 r2 = A − r1 = 60 − 22015' sin i2 = n sin r2 = sin 22 015' = 0,535 → i2 = 320 21' D = i1 + i2 − A = 600 + 320 21'− 600 = 320 21' Ví dụ 2: Cho lăng kính có thiết diện tam giác ABC Biết chiết suất chất làm lăng kính i1 không khí Chiếu tia sáng tới mặt bên AB với góc tới i2 = 900 Vì tia ló sát mặt AC nên: sin i2 = n sin r2 sin 900 = sin r2 sin r2 = i1 Tìm góc tới Giải → r2 = 450 r1 = A − r2 = 600 − 450 = 150 sin i1 = n sin r1 = 2.sin150 = 0,366 lăng kính đặt để tia ló sát mặt AC i1 = 210 28 ' Ví dụ 3: Cho lăng kính có thiết diện tam giác ABC với góc chiết quang A đặt không khí Chiếu tia sáng từ không khí tới AB với góc tới 600 Biết tia ló khỏi mặt AC với góc ló 300 Tia bị lệch góc 450 Tìm chiết suất n lăng kính Giải D = i1 + i2 − A 450 = 600 + 300 − A ⇒ A = 450 ⇒ r1 + r2 = 450 sin i1 = n.sin r1 ⇒ sin 60 = n.sin r1 ⇒ sin r1 = 2n (1) sin i2 = n.sin r2 ⇒ sin 300 = n.sin r2 ⇒ sin r2 = 2n (2) Lấy (1): (2) ta được: sin r1 = ⇒ sin r1 = sin(450 − r1 ) sin r2 ⇒ r1 = 28050 ' Giải Shift solve máy tính Casio ta được: sin i1 = n.sin r1 ⇒ sin 600 = n.sin 28050 ' ⇒ n ≈ 1,80 Ví dụ 4: Một thấu kính tạo hai mặt cầu lồi bán kính R = 10 cm Chiết suất thủy tinh làm thấu kính n = 1,5 Bề dày thấu kính O1O2 = cm Chiếu tia sáng đơn sắc song song với trục chiếu đến phần rìa thấu kính Tính tiêu thấu kính ứng với tia tới Giải i θ D R R1 O2 O1 OO2 = R − O1O2 = 10 − 0,5 = 9,5(cm) F C1 R1 = 102 − 9,52 ≈ 3,12(cm) R1 3,12 = = 0,312 R 10 ⇒ θ = i = 18,190 Sinθ = sin i = A = 2θ = 36,380 Phần rìa thấu kính ta coi lăng kính có góc chiết quang Áp dụng công thức lăng kính: sin i = n sin r ⇒ sin r = 0,312 ⇒ r ≈ 12, 010 1,5 r ' = A − r = 36,380 − 12, 010 = 24,370 sin i ' = n sin r ' ⇒ sin i ' = 1,5.sin 24,37 ⇒ i ' ≈ 38, 240 D = i + i '− A = 200 25 ' Tiêu cự thấu kính ứng với tia tới là: OF = R1 3,12 = ≈ 8,55(cm) tan D tan 20, 050 Ví dụ 5: Một chùm tia sáng trắng hẹp đến lăng kính thủy tinh có tiết diện thẳng tam giác điều kiện góc lệch tia sáng tím đạt cực tiểu Chiết suất thủy tinh ánh sáng tím nt = 1,53; với ánh sáng đỏ nđ = 1,51 a) Tính góc tạo tia đỏ tia tím chùm tia ló b) Từ vị trí LK ban đầu, phải xoay lăng kính quanh đỉnh A, góc theo chiều để tia đỏ có góc lệch cực tiểu Giải a) Vì tia tím có góc lệch cực tiểu nên sin i1 = sin Dt + A A = nt sin = 1,53.sin 300 = 0, 765 2 i1 = 49054 ' Dt = 2i1 − A = 2.49054 '− 60 = 390 48' i2t = i1t = 49054 ' Ta tính toán góc lệch tia đỏ: sin i1 = nđ sin r1 = 1, 64.sin 220 25' sin 49054 ' = 1,51.sin r1đ ⇒ r1đ = 300 26 ' r2 đ = A − r1đ = 600 − 300 26 ' = 29033' sin i2 đ = nđ sin r2 đ = 1,51.sin 29032 ' ⇒ i2 đ = 4809 ' Góc lệch tia đỏ qua lăng kính: Dđ = i1 + i2 đ − A = 49054 '+ 4809 '− 60 = 3803' Góc lệch tia ló đỏ tia ló tím là: ∆D = i2tđ− i2 = 49054 '− 4809 ' = 10 45' i1t = 49054 ' b) Vị trí LK có cho tia tím góc lệch cực tiểu có góc tới: Góc tới cho tia đỏ có góc lệch cực tiểu thỏa mãn: sin i1đ = sin Dđ + A A = nđ sin = 1,51.sin 30 2 i1đ = 4901' i1tđ > i1 Do nên phải xoay lăng kính quanh A ngược chiều kim đồng hồ góc ∆i = i1tđ− i1 = 49054'− 4901' = 0053' Điều kiện để có tia ló Bài toán: Một lăng kính làm thủy tinh chiết suất n đặt không khí Thiết diện lăng kính tam giác ABC với A góc chiết quang Hãy tìm điều kiện góc A điều kiện góc tới i để chiếu tia sáng tới mặt bên AB cho tia ló khỏi mặt AC Giải * Điều kiện góc chiết quang sin igh = r ' ≤ igh Để có tia ló khỏi mặt thứ hai n với r ≤ igh Khi tia sáng chiếu tới mặt thứ góc khúc xạ thỏa mãn: r + r ' ≤ 2igh Do đó: A ≤ 2igh Hay: (Dấu = xảy i = 900 ) i * Điều kiện góc tới r ' ≤ igh Để có tia ló khỏi mặt AC Mặt khác: Do r r = A−r' A−r' → sin r ≥ sin( A − igh ) góc nhọn nên: Theo định luật khúc xạ: sin i = n sin r → sin i ≥ n sin( A − igh ) A ≤ 2igh Tóm lại điều kiện để có tia ló khỏi mặt AC là: sin i ≥ n sin( A − igh ) Cần phải chiếu tia tới với góc tới đủ lớn để có tia khúc xạ khỏi mặt thứ hai lăng kính Đường tia ló theo hàm góc tới i với lăng kính có A = 600 n = 1,73 n = 1,5 Ví dụ 6: Một lăng kính có thiết diện tam giác ABC có góc chiết quang A làm thủy tinh chiết suất không khí a) Hãy tìm điều kiện góc chiết quang A để chiếu tia sáng tới mặt bên AB cho tia ló khỏi mặt AC b) Biết lăng kính có góc chiết quang A = 600 Tìm điều kiện góc tới i để có tia sáng ló khỏi mặt AC Giải sin igh = 1 = ⇒ igh ≈ 410 48' n 1,5 a) A ≤ 2igh ⇒ A ≤ 83037 ' Điều kiện góc chiết quang A để có tia ló khỏi mặt AC là: b)Điều kiện góc tới để có tia sáng ló khỏi mặt AC là: sin i ≥ n sin( A − igh ) sin i ≥ 1,5sin(600 − 410 48 ') đặt ⇒ i ≥ 27 056 ' i , n, A Khảo sát biến đổi góc lệch D theo thay đổi yếu tố i 5.1 Sự biến đổi D theo hàm góc tới a) Khảo sát định tính → Agh Khi cho A thay đổi từ A, n , lăng kính làm lệch tia sáng phía đáy Ta thừa nhận i đổi Theo tính thuận nghịch chiều truyền ánh sáng với góc tới D góc lệch i = i' = góc tới (nguồn đơn sắc) không i' = D + A−i cho Hay với giá trị D cho hai góc tới trừ trường hợp đặc biệt góc tới thỏa mãn: D+ A D tương ứng với cực trị b) Khảo sát định lượng Do D hàm góc tới i ⇒ i Ta tìm góc tới ứng với góc lệch dD =0 di Lấy vi phân hai vế hệ thức ta được: sin i = n sin r ⇒ cos i.di = n cos r.dr (1’) sin i ' = n sin r ' ⇒ cos i '.di ' = n cos r '.dr ' A = r + r ' ⇒ dr + dr ' = (2’) (3’) D = i + i '− A ⇒ dD = di + di ' (4’) Thay (1’),(2’),(3’) vào (4’) ta được:  cos i.cos r '  dD = 1 − ÷di  cos i '.cos r  Khi cực trị D dD =0 di i góc thỏa mãn cos i '.cos r = cos i.cos r ' (1 − sin r ').(1 − sin i) = (1 − sin i ').(1 − sin r ) D i đạt cực trị cách xét góc thỏa mãn Kết hợp định luật khúc xạ ta biến đổi thành: (1 − sin i ' sin i 2 ).(1 − sin i ) = (1 − sin i ').(1 − ) n2 n2      − 1÷sin i =  − 1÷sin i ' n  n  ≤ i, i ≤ 900 ⇒ Do ta lấy nghiệm: r =r'= i = i' A Dẫn đến: D = 2i − A ⇒ i = D+ A sin i = n sin r ⇒ sin Dmin + A A = n sin A Dmin ) (Công thức xác định D (i ) Bảng biến thiên D(i ) đồ thị D i0 + 90 − A 2im − A 5.2 Sự biến đổi D theo hàm góc chiết quang A Khi A r ', i ' biên thiên biến thiên, r không đổi Lấy vi phân hai vế hệ thức ta được: sin i ' = n sin r ' ⇒ cos i '.di ' = n cos r '.dr ' A = r + r ' ⇒ dA = dr ' D = i + i '− A ⇒ dD = di '− dA (5) (6) (7) Thay (5), (6) vào (7) ta được:  n cos r '  dD =  − 1÷dA  cos i '  O i0 im 900 i   − sin r ' dD =  n − 1÷dA 2  − n sin r ' ÷   n >1⇒ n − sin r ' dD −1 > ⇒ >0⇒ 2 − n sin r ' dA Do D tăng A tăng 5.3 Sự biến đổi D theo chiết suất lăng kính dD dn Để xét ảnh hưởng chiết suất đến độ lệch tia sáng Hãy tính A = r + r ' ⇒ dr = −dr ' (1) D = i + i '− A ⇒ dD = di ' (2) sin i = n sin r ⇒ n cos r.dr + sin r.dn = ⇒ dr = − sin r dn n cos r (3) sin i ' = n sin r ' ⇒ cos i '.di ' = sin r '.dn + n cos r ' dr ' (4) Thay (1), (2) vào (4) ta được: cos i '.dD = sin r '.dn − n cos r ' dr (5) Thay (3) vào (5) ta được: cos i '.dD = sin r '.dn + cos r ' sin r dn cos r  sin r '.cos r + cos r 'sin r  cos i '.dD =  ÷.dn cos r   ⇒ dD sin A = dn cos r cos i ' i, A, n Bài tập vận dụng phần thay đổi góc lệch D theo yếu tố Ví dụ 7: Năng suất tán sắc lăng kính Xét lăng kính có góc chiết quang với góc tới i = 600 A = 600 ( 0, 43µ m ≤ λ ≤ 0, 77 µ m ) , chiếu lăng kính chùm sáng trắng λ = 0,77 µ m Tính độ tán sắc (độ biến đổi góc lệch lăng kính hai bước sóng n ( 0, 43µ m ) = 1,528; n ( 0,77 µ m ) = 1,511 λ = 0, 43µ m Biết lăng kính chế tạo thủy tinh crown với Giải 10 Dmin b1) Thiết lập hệ thức góc lệch cực tiểu sóng , góc A lăng kính chiết suất n xạ có bước λ1 = 577(nm); λ2 = 579(nm); Dmin λ cho trước Tính vạch kép vàng thủy ngân ứng với bước sóng b2) Chứng minh xảy góc lệch cực tiểu biến thiên nhỏ bước sóng dλ ứng với biến thiên dD góc lệch thỏa mãn: λ1 , λ2 b3) Hỏi khoảng cách hai vạch sáng tương ứng với bước sóng phim buồng ảnh b4) Tính độ rộng cực đại mà khe ống chuẩn trực để tách vạch kép Giả thiết giới hạn khác Giải 2b 2.1,5.10 −2  dn  ≈ 3.10−4  ÷ =− =− λ0 0,  d λ λ = λ0 nm −1 a) 3.10−4 n Vậy thay đổi lượng λ thay đổi nm b1) Khi xảy góc lệch cực tiểu: sin( Dmin + A A ) = n sin 2 Dmin + 600 ) = 1, 6971.sin 300 ⇒ Dmin = 5606 ' λ1 = 577(nm) ⇒ n = 1, 6971 ⇒ sin( λ2 = 579(nm) ⇒ n = 1,6967 ⇒ sin( Với Dmin + 600 ) = 1, 6967.sin 300 ⇒ Dmin = 560 ' Với dn 2b =− dλ λ0 dD sin A = dn cos r cos i ' b2) Theo ta có: kết hợp với ta được: A dλ dD = −4b  D + A λ cos  ÷   sin ⇒ dD dD dn sin A  2b  = = − ÷ d λ dn d λ cos r cos i '  λ  ⇒ dD = dλ  2b  sin A − ÷ A  Dmin + A   λ  cos cos  ÷ 2   16 4b dD = − λ A dλ  Dmin + A  cos  ÷   sin Trên tiêu diện ảnh vật kính, hai vạch tách đoạn: A λ −λ ∆x = dD f ' = 4bf '  D + A  λ1 cos  ÷   sin b3) ∆x = 4.(1,5.10−2 ).1 sin 300 0,579 − 0,577 ≈ 0,590(mm) 0 0,5773  56 '+ 60  cos  ÷   λ1 , λ2 f '=5f ⇒ b4) Do phim hai ảnh đơn sắc ứng với bước sóng có bề rộng gấp lần khe hẹp S ống chuẩn = 0,59( mm) trực Để tách biệt vạch kép độ rộng phải nhỏ khoảng cách hai vạch kép Do bề rộng tối 0,59 = 0,118(mm) đa khe hẹp S Giá trị nhỏ, để cải thiện tách vạch ta kết hợp nhiều lăng kính để tăng góc lệch tia đơn sắc Ví dụ 14: Trong máy quang phổ lăng kính, khe hẹp F ống chuẩn trực có độ rộng a song song với cạnh bên f1' lăng kính Cạnh đáy lăng kính độ rộng r, tiêu cự thấu kính C f' , tiêu cự thấu kính O Ảnh khe hẹp có bề rộng a’ Cho nguồn đơn sắc S có bước sóng λ i , chùm tia tới mặt bên lăng kính có bề rộng L cho góc Chùm tia ló i' khỏi lăng kính có bề rộng L’ cho góc i a) Chùm tia tới tới lăng kính từ giá trị góc di sau góc biên thiên di ' biến thiên Chứng minh hệ thức: 17 chùm tia ló khỏi lăng kính với góc δi ' = cos r 'cos i δi cos r cos i ' b) Tìm liên hệ L L’ c) Tìm liên hệ a a’ Giải 1a) A, n i, r , r ', i ' thay đổi Lấy vi phân hai vế hệ thức ta được: sin i = n sin r ⇒ cos i.di = n cos r.dr sin i ' = n sin r ' ⇒ cos i '.di ' = n cos r '.dr ' A = r + r ' ⇒ dr + dr ' = ⇒ cos i.di cos i '.di ' =− cos r cos r ' ⇒ di ' = − δi ' = cos r 'cos i di cos r cos i ' cos r 'cos i δi cos r cos i ' Hay (1) 1b) Bề rộng chùm tia tới: Bề rộng chùm tia ló : L = AI cos i L ' = AI '.cos i ' Áp dụng định lý hàm số sin cho tam giác AII ' AI AI ' = cos r ' cos r L L' = cos r '.cosi cos r.cos i ' (2) δi' = L δi L' 1c) Kết hợp (1) (2) ta được: δi = a ; f1' δi ' = a' f' Mặt khác: 18 ⇒ La L ' a ' = f1' f' Bài tập lăng kính kết hợp với phản xạ toàn phần Ví dụ 15: Lăng kính thủy tinh có chiết suất n có tiết diện vuông góc tam giác ABC với A = 900, B = 750 Một chùm tia i sáng hẹp SI mặt phẳng thiết diện vuông góc chiếu tới mặt AB với góc tới i a) Tìm hệ thức n để tia khúc xạ b) Tìm điều kiện n để tia khúc xạ II ' II ' hợp với BC góc 450 phản xạ toàn phần điểm I' cạnh BC JR c) Trong điều kiện câu b, chứng minh tia ló khỏi lăng kính theo phương vuông góc với SI Giải a) Vì tia khúc xạ Trong ∆BII ' II ' · ' B = I ' = 450 II hợp với BC góc 450 nên · I ' = I = 1800 − B − I ' = 1800 − 750 − 450 = 600 BI 1 1 ta có: ⇒ r = 900 − I1 = 300 Áp dụng định luật khúc xạ điểm I ta có: sin i = n.sin r = n.sin 300 ⇒ sin i = n b) Góc tới điểm I' I 2' = 900 − I1' = 900 − 450 = 450 là: Điều kiện để có phản xạ toàn phần sin I 2' ≥ sin igh = I' I 2' ≥ igh là: 1 1 ⇒n≥ = = ⇒n≥ ' n sin I sin 45 I 3' = I1' = 450 c) Với điều kiện câu b ta có: J1 = 900 − C − I 3' = 900 − 150 − 450 = 300 J sin J = n.sin J1 = n.sin 30 = n / Áp dụng định luật khúc xạ : 19 sin i = n ⇒ J = i ⇒ JR ⊥ SI Mặt khác: Ví dụ 16: Cho quang hệ hình vẽ Lăng kính có góc A = 300 (M) gương phẳng đặt song song với mặt AB Tia ló cuối khỏi mặt AB lăng kính Tính góc ló (M) A S I B Giải C Góc giới hạn phản xạ toàn phần thủy tinh không khí thỏa mãn: sin igh = 1 = ≈ 0,5774 ⇒ igh ≈ 35016 ' n J1 = A = 300 < igh Tia tới SI vuông góc với AB truyền thẳng gặp AC J với góc tới J2 Tia cho tia khúc xạ JK với góc khúc xạ K1 gặp gương phẳng (M) K với góc tới 0 J sin J = n sin J1 = 3.sin 30 ⇒ J = 60 Theo định luật khúc xạ : J = 900 − J = 300 K1 = J = 300 K = K1 = 300 Tại K: K = A = 300 Vì nên tia KG vuông góc với AC G truyền thẳng Xét hai trường hợp: * Trường hợp 1: Tia KG gặp mặt BC hình vẽ 20 H1 = C = 600 > igh ⇒ Do H = H1 = 600 có phản xạ toàn phần H, cho tia phản xạ HN với N1 = 300 < igh Tia phản xạ HN gặp AB N với góc tới cho tia ló NR không khí với góc ló sin N = n sin N1 = 3.sin 300 ⇒ N = 60 N Theo định luật khúc xạ N2 : * Trường hợp 2: Tia KG gặp mặt AB hình vẽ M = A = 300 < igh Tia KG gặp AB M với góc tới Theo định luật khúc xạ M M2 , cho tia ló không khí với góc ló sin M = n sin M = 3.sin 300 ⇒ M = 600 : Cả hai trường hợp cho góc ló 600 n Ví dụ 17: Để đo chiết suất khối chất suốt hình lập phương, người ta đặt tiếp giáp với khối lập n1 phương suốt chiết suất suất biết Chiếu tia sáng đơn sắc tới mặt tiếp giáp hai khối lập phương bị khúc xạ lần thứ A Tia ló không khí điểm B với góc ló 21 α n1 , α n a) Tính theo n = 1, 7321; α = 600 Áp dụng số ∆n1 = 0,10.10−4 ; ∆α = 2, 90.10−4 ( rad ) b) Nếu sai số tương đối Thì sai số tương đối ∆n bao nhiêu? Giải n.sin 900 = n1 sin i a) Theo định luật khúc xạ A ta có: sin i = n n2 ⇒ cos i = − sin i = − n1 n1 (1) n1 sin i ' = 1.sin α Tại điểm B ta có: n12 cos i = sin α (2) Thay (1) (2) ta được:  n2  n12 1 − ÷ = sin α  n1  n = n12 − sin α (3) n = n12 − sin α = 1, 73212 − sin 600 ≈ 1,5001 Thay số: b) Lấy vi phân hai vế (3) ta được: d (n ) = d ( n12 ) − d (sin α ) 2n.dn = 2n1dn1 − 2sin α cos α dα ∆n = n1 sin α cos α ∆n1 + ∆α n n ∆n = 1, 7321 sin 600.cos 600 0,10.10 −4 + 2,90.10−4 ≈ 0,95.10−4 1,5001 1, 5001 Ví dụ 18: Một lăng kính P1 làm thủy tinh, thiết diện thẳng tam giác vuông cân ABC với góc chiết quang A = 900 AB = AC = a Mặt bên AB ghép với mặt huyền lăng kính P2 có thiết diện thẳng tam giác vuông cân ACD Tia sáng đơn sắc vàng SI rọi vào điểm I mặt AB theo phương song song với cạnh huyền BC n1 = Đối với tia vàng chiết suất P1 n2 = chiết suất P2 22 I S n2 D n1 A B C a) Tìm điều kiện mà đoạn AI phải thỏa mãn để tia khúc xạ P1 không phản xạ mặt huyền BC b) Giả sử điều kiện câu a thỏa mãn Chứng minh tia ló khỏi hệ lăng kính song song với tia tới Giải n2 > n1 a) Do nên phản xạ toàn phần AC sin igh = 1 = ⇒ igh = 450 n1 Góc giới hạn phản xạ toàn phần mặt BC thỏa mãn: Tia tới SI song song với BC gặp AB I I1 với góc tới I2 IJ cho tia khúc xạ với góc khúc xạ I1 = 900 − B = 450 Theo định luật khúc xạ I sin I1 = n1 sin I ⇒ sin I = : IJ Xét trường hợp tia khúc xạ sin 450 = ⇒ I = 300 2 J2 J gặp BC với góc tới (hình a) Ta có: J = B + I = 450 + 300 = 750 J > igh Do J nên có phản xạ toàn phần - Khi điểm tới I BC di chuyển AB phía A điểm tới > igh 75 J2 J nên có phản xạ toàn phần BC ⇒ di chuyển BC phía C góc tới Để có phản xạ toàn phần BC tia khúc xạ không gặp BC 23 - Gọi I' vị trí điểm I để tia khúc xạ qua C I = 45 ; I'2 = 300 ; I 3' = 900 − I 2' = 600 ⇒ C1 = 300 ' Trong ∆ I ' A = AC.tanC1 = AI ' C vuông AB a = 3 cho: AI < I ' A ⇒ AI < a Điều kiện cần tìm là: IJ b) Với điều kiện câu a) tia gặp mặt AC I = 300 ⇒ J = 600 J n1 sin J = n2 sin J Theo định luật khúc xạ sin J = : 2.sin 600 = ⇒ J = 450 ⇒ JK / / AD ⇒ KR / / SI Ví dụ 19: Cho khối suất mỏng có thiết diện thẳng phần tư hình tròn bán kính R có chiết suất tỉ đối so với môi trường n Chiếu tia sáng đơn sắc SH với mặt bên OA theo phương vuông góc với mặt A S I H R B O a) Biết n= xét tia sáng bị phản xạ toàn phần lần mặt cong miền giá trị góc lệch D ló khỏi mặt OB Xác định tia tới tia ló khỏi khối chất n(r ) = + a n b) Giả sử I thay đổi theo phương bán kính tuân theo quy luật 24 r 4R Trong r a khoảng cách từ điểm xét đến O a số Tìm giá trị để tia sáng khối chất cung tròn tâm O Giải Gọi K chân đường cao hạ từ I Tia sáng bị phản xạ toàn phần xuống OB I i ≥ igh ⇒ sin i ≥ sin igh = 1 = ⇒ i ≥ 450 n nên góc tới Do tia sáng sau phản xạ toàn phần lần I đến mặt OB nằm miền KB ⇒ Dmax = 900 Góc lệch lớn hất tia sáng ứng với trường hợp tia ló khỏi mặt OB K Góc lệch nhỏ tia sáng ứng với trường hợp tia ló khỏi mặt OB B ∆OIB nên góc tới tia sáng B i = 300 Theo định luật khúc xạ ánh sáng B: n.sin i = sin r ⇒ sin r = 2.sin 300 = ⇒ r = 450 A S I H Dmin = 900 − 450 = 450 Góc lệch nhỏ O n( r ) = + a r dn a ⇒ = 4R dr R Từ quy luật (1) Khi tia sáng theo cung tròn CD có góc tâm α quang trình tia sáng là: s = nα r ds =0 dr Theo nguyên lý Fecma, quang trình tia sáng phải đại cực trị nên: ds  dn  =  r + n ÷α = dr  dr  ⇒ dn r =− dr n (2) a n =− 4R r Từ (1) (2) suy ra: Tại r=R n = 2+ a a a ⇒ =− − ⇒ a = −4 4R R 4R 25 K i B r R I S Ví dụ 20: Một lăng kính có tiết diện thẳng tam giác vuông cân ABC, A = 90°; B = 30° C = 60° Chiếu tia sáng A đơn sắc SI tới mặt bên AB lăng kính theo phương song song với đáy BC Tia sáng vào lăng kính ló mặt bên C AC B Biết chiết suất lăng kính ( ứng với ánh sáng đơn sắc chiếu tới lăng kính) n J I S R a) Để K tia sáng ló khỏi mặt bên AC chiết suất lăng kính phải thỏa mãn điều kiện gì? A b) Với n = ? tia sáng phản xạ toàn phần mặt bên AC ló khỏi mặt bên BC theo phương vuông góc với BC C B Giải a) Ta có : i1=60°; sini1=nsinr1 suy sinr1= 2n − sin r = Vì r1+r2=A nên sinr2=cosr1 = 4n − 2n 4n − sini2=nsinr2= Để có tia ló khỏi mặt bên AC : sinr2 ≤ sin igh= n hay 4n − ≤ 2n n suy n≤ b) Tia sáng bị phản xạ toàn phần J nên tam giác JRC tam giác vuông, Suy góc CJR=30°→ r2=60°, suy r1=300 (tứ giác AIJK có K=90°) Ta có sin i1=nsinr1 suy n= Công thức lăng kính góc tới góc chiết quang nhỏ (lăng kính hẹp) Khi i < 100 A < 100 ta có công thức gần sau: sin i1 = n sinr1 ⇒ i1 ≈ n.r1 sin i2 = n sinr2 ⇒ i2 ≈ n.r2 D = i1 + i2 − A ⇒ D = n.r1 + n.r2 − A == n( r1 + r2 ) − A D = ( n − )A i1 Khi góc lệch D không phụ thuộc vào góc tới Ví dụ 21: Giả sử có lăng kính có chiết suất n góc đỉnh α nhỏ cho sơ đồ hệ trục Oxy hình vẽ Xét A(x , y0 ) điểm sáng A có tọa độ Xét tia sáng tới lăng kính góc nhỏ Chứng minh ảnh A điểm sáng A’ Tìm tọa độ A’ khoảng cách A A’ 26 Giải D = (n − 1)α Mọi tia tới lăng kính cho góc lệch không đổi: Xét tia tới song song với trục Ox cho tia ló (1) y = − Dx + y0 Phương trình tia ló (1) là: i Xét tia tới tạo với trục Ox góc Tia ló qua lăng kính tia (2) Phương trình tia ló (2) là: y = (i − D) x + y0 − ix0 Giao hai tia ló (1) (2) thỏa mãn: − Dx + y0 = (i − D ) x + y0 − ix0 ⇒ x = x0 ⇒ y = − Dx0 + y0 A '( x0 ; − Dx0 + y0 ) Ta thấy với tia tới, tia ló cắt điểm xác định ảnh A qua lăng kính Vậy lăng kính có góc chiết quang nhỏ thỏa mãn điều kiện tương điểm Gauss AA ' = y A − y A ' = y0 − ( − Dx0 + y0 ) = Dx0 = (n − 1)α x0 Khoảng cách vật ảnh: Ví dụ 22: Một điểm sáng S nằm đáy chung lưỡng lăng kính hẹp có góc chiết quang α S1 n hình vẽ Cho khoảng cách từ S với lăng kính d Xác định khoảng cách hai ảnh lăng kính 27 nhỏ chiết suất S2 tạo Giải S1 , S Áp dụng kết toán ta thấy phải nằm đường thẳng vuông góc với đáy chung và: S1S2 = SS1 = 2(n − 1)α d i2 Ví dụ 23: Tính góc lệch tia sáng qua lăng kính có góc chiết quang A nhỏ có tính đến gần bậc Giải sin r = sin i sin i ⇒ cos r = − n n r ' = A − r ⇒ sin r ' = sin( A − r ) = sin A cos r − sin r cos A sin r ' = sin A − sin i sin i − cos A n2 n sin i ' = n sin r ' = sin A n − sin i − sin i.cos A ( D = i + i '− A = i − A + arcsin sin A n − sin i − sin i.cos A ) sin α ≈ α ; sin A ≈ A Với A2 , θ Bỏ qua số hạng chứa vô bé bậc cao ta được:   α2 D = i + arcsin  An − − α ÷− A  ÷ n   28 1− i2 i2 ≈ − n2 2n Lại có:  Ai  D = i + arcsin  An − − i ÷− A 2n   arcsin x ≈ x + x3 + Lại có:  Ai  Ai arcsin  An − − i ÷ ≈ An − − i + (3 Ani ) / 2n 2n    i2   ⇒ D = A (n − 1) +  n − ÷ 2 n   Ví dụ 24: Một thấu kính tạo hai mặt cầu lồi bán kính R = 10 cm Chiết suất thủy tinh làm thấu kính n = 1,5 Bề dày thấu kính O1O2 = 0,06 cm Chiếu tia sáng đơn sắc song song với trục chiếu đến phần rìa thấu kính Tính tiêu thấu kính ứng với tia tới Giải i θ D R R1 O2 O1 OO2 = R − O1O2 = 10 − 0, 03 = 9,97( cm) R1 = 102 − 9,97 ≈ 0, 774(cm) R1 0, 774 = R 10 ⇒ θ = i = 4, 439 Sinθ = sin i = A = 2θ = 8,8780 Phần rìa thấu kính ta coi lăng kính có góc chiết quang D = (n − 1) A = 0,5.8,878 = 4, 439 29 F C1 Tiêu cự thấu kính ứng với tia tới là: OF = R1 0, 774 = ≈ 9, 97(cm) tan D tan 4, 4390 Tài liệu tham khảo Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi phần quang học Tuyển tập đề thi học sinh giỏi quốc gia Tuyển tập đề thi Olympic 30-4 Tuyển tập tập vật lý đại cương – Idorov, Xavaliep Báo Vật Lý tuổi trẻ Tuyển tập đề thi Olympic Vật Lý nước Sách quang học – Bộ sách PFIEV – Đào tạo kỹ sư chất lượng cao Pháp 30 [...]... 20: Một lăng kính có tiết diện thẳng là một tam giác vuông cân ABC, A = 90°; B = 30° và C = 60° Chiếu một tia sáng A đơn sắc SI tới mặt bên AB của lăng kính theo phương song song với đáy BC Tia sáng đi vào lăng kính và ló ra ở mặt bên C AC B Biết chiết suất của lăng kính ( ứng với ánh sáng đơn sắc chiếu tới lăng kính) là n J I S R a) Để K tia sáng ló ra khỏi mặt bên AC thì chiết suất của lăng kính phải... thiện sự tách vạch ta có thể kết hợp nhiều lăng kính để tăng góc lệch của các tia đơn sắc Ví dụ 14: Trong máy quang phổ lăng kính, khe hẹp F của ống chuẩn trực có độ rộng a và song song với cạnh bên của f1' lăng kính Cạnh đáy của lăng kính độ rộng là r, tiêu cự thấu kính C là f' , tiêu cự thấu kính O là Ảnh của khe hẹp có bề rộng là a’ 1 Cho nguồn đơn sắc S có bước sóng λ i , chùm tia tới mặt bên của lăng. .. 44 ' Độ tán sắc giữa hai bước sóng là: ∆D = 4105 − 390 44 ' = 10 21' Ví dụ 8: Chiếu tia sáng trắng vào mặt bên của lăng kính có thiết diện là tam giác đều với góc tới i = 450 Do tán sắc các tia sáng ló ra khỏi mặt bên thứ hai của lăng kính với góc lệch khác nhau so với tia tới Biết sự thay đổi chiết suất nv = 1, 653 của lăng kính đối với các tia từ đỏ đến tím rất chậm Chiết suất của lăng kính với... chính là ảnh của A qua lăng kính Vậy lăng kính có góc chiết quang nhỏ thỏa mãn điều kiện tương điểm của Gauss AA ' = y A − y A ' = y0 − ( − Dx0 + y0 ) = Dx0 = (n − 1)α x0 Khoảng cách giữa vật và ảnh: Ví dụ 22: Một điểm sáng S nằm trên đáy chung của một lưỡng lăng kính hẹp có góc chiết quang α S1 n như hình vẽ Cho khoảng cách từ S với lăng kính là d Xác định khoảng cách giữa hai ảnh lăng kính 27 nhỏ và... 50 n2 ⇒ n2 ≈ 1,148 13 n1 = Ví dụ 11: Cho lăng kính có tiết diện là tam giác đều ABC Biết chiết suất chất làm lăng kính là 1,4 Tìm góc lệch cực tiểu của tia sáng khi qua LK và góc tới tương ứng trong hai trường hợp sau: a) Lăng kính đặt trong không khí b) Lăng kính đặt trong môi trường nước chiết suất 4/3 Giải A  D + A  nLK sin  min sin ÷= 2 2   nmt a) Lăng kính đặt trong không khí  D + 450  1,... lệch của vàng sau khi ló ra khỏi lăng kính b) Biết hai tia đơn sắc ló ra khỏi lăng kính hợp với nhau một góc lăng kính đối với hai tia đơn sắc này Áp dụng tính ∆n với ∆i ' = 20 Giải sin i = nv sin r ⇒ sin r = ∆i ' sin 450 ⇒ r ≈ 25019 ' 1, 653 a) r ' = A − r = 600 − 25019 ' = 340 41' sin i ' = nv sin r ' = 1, 653.sin 340 41' ⇒ i ' ≈ 70 07 ' Góc lệch của tia vàng qua lăng kính là: 11 nhỏ (dưới 20) Tìm... y0 ) một điểm sáng A có tọa độ Xét các tia sáng tới lăng kính một góc nhỏ Chứng minh rằng ảnh của A là 1 điểm sáng A’ Tìm tọa độ của A’ và khoảng cách giữa A và A’ 26 Giải D = (n − 1)α Mọi tia tới lăng kính đều cho góc lệch không đổi: Xét tia tới song song với trục Ox cho tia ló (1) y = − Dx + y0 Phương trình tia ló (1) là: i Xét tia tới tạo với trục Ox một góc bất kì Tia ló qua lăng kính là tia (2)... 2n    i2  1  ⇒ D = A (n − 1) +  n − ÷ 2 n   Ví dụ 24: Một thấu kính tạo bởi hai mặt cầu lồi cùng bán kính R = 10 cm Chiết suất của thủy tinh làm thấu kính là n = 1,5 Bề dày của thấu kính là O1O2 = 0,06 cm Chiếu một tia sáng đơn sắc song song với trục chính chiếu đến phần rìa của thấu kính Tính tiêu sự của thấu kính ứng với tia tới trên Giải i θ D R R1 O2 O1 OO2 = R − O1O2 = 10 − 0, 03... ' 1 − 2 2n Xét sự thay đổi nhỏ của góc ló dn di ' = 20 n = nv = 1, 653 từ giá trị góc ló của tia vàng với 12 i ' = iv' = 700 7 ' và 2 π = 180 sin 450 1 cos 70 7 ' 1 − 2.1, 6532 dn 0 ⇒ dn ≈ 0, 015 Bài tập lăng kính thỏa mãn góc lệch cực tiểu = 3 Ví dụ 9: Một lăng kính có thiết diện thẳng là tam giác ABC, góc chiết quang A= 600, chiết suất n đặt trong không khí Chiếu một tia sáng đơn sắc nằm trong thiết... đều nên góc tới tia sáng tại B là i = 300 Theo định luật khúc xạ ánh sáng tại B: n.sin i = sin r ⇒ sin r = 2.sin 300 = 1 ⇒ r = 450 2 A S I H Dmin = 900 − 450 = 450 Góc lệch nhỏ nhất O n( r ) = 2 + a r dn a ⇒ = 4R dr 4 R Từ quy luật (1) Khi tia sáng đi theo cung tròn CD có góc ở tâm là α thì quang trình của tia sáng là: s = nα r ds =0 dr Theo nguyên lý Fecma, quang trình của tia sáng phải đại cực trị

Ngày đăng: 29/05/2016, 00:11

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

w