Нажимая на кнопку "Задать вопрос", я даю согласие на обработку персональных данных

Задать вопрос
Задать вопрос
  • сформулируйте законы отржанение​

    • 11 May 2021
    • Ответ оставил: andrej999

    Ответ:

    Представь, что вы направили тонкий луч света на отражающую поверхность, — например, посветили лазерной указкой на зеркало или полированную металлическую поверхность. Луч отразится от такой поверхности и будет распространяться дальше в определенном направлении. Угол между перпендикуляром к поверхности (нормалью) и исходным лучом называется углом падения, а угол между нормалью и отраженным лучом — углом отражения. Закон отражения гласит, что угол падения равен углу отражения. Это полностью соответствует тому, что нам подсказывает интуиция. Луч, падающий почти параллельно поверхности, лишь слегка коснется ее и, отразившись под тупым углом, продолжит свой путь по низкой траектории, расположенной близко к поверхности. Луч, падающий почти отвесно, с другой стороны, отразится под острым углом, и направление отраженного луча будет близким к направлению падающего луча, как того и требует закон.

    Закон отражения, как любой закон природы, был получен на основании наблюдений и опытов. Можно его вывести и теоретически — формально он является следствием принципа Ферма (но это не отменяет значимости его экспериментального обоснования).

    Ключевым моментом в этом законе является то, что углы отсчитываются от перпендикуляра к поверхности в точке падения луча. Для плоской поверхности, например, плоского зеркала, это не столь важно, поскольку перпендикуляр к ней направлен одинаково во всех точках. Параллельно сфокусированный световой сигнал — например, свет автомобильной фары или прожектора, — можно рассматривать как плотный пучок параллельных лучей света. Если такой пучок отразится от плоской поверхности, все отраженные лучи в пучке отразятся под одним углом и останутся параллельными. Вот почему прямое зеркало не искажает ваш визуальный образ.

    Однако имеются и кривые зеркала. Различные геометрические конфигурации поверхностей зеркал по-разному изменяют отраженный образ и позволяют добиваться различных полезных эффектов. Главное вогнутое зеркало телескопа-рефлектора позволяет сфокусировать в окуляре свет от далеких космических объектов. Выгнутое зеркало заднего вида автомобиля позволяет расширить угол обзора. А кривые зеркала в комнате смеха позволяют от души повеселиться, разглядывая причудливо искаженные отражения самих себя.

    Закону отражения подчиняется не только свет. Любые электромагнитные волны — радио, СВЧ, рентгеновские лучи и т. п. — ведут себя в точности так же. Вот почему, например, и огромные принимающие антенны радиотелескопов, и тарелки спутникового телевидения имеют форму вогнутого зеркала — в них используется всё тот же принцип фокусировки поступающих параллельных лучей в точку.

    • 11 May 2021
    • Ответ оставил: malder1227

    Ответ:

    не учи физику

    пжлст

    авообще

    Закон отражения света Отраженный и падающий лучи лежат в плоскости, содержащей перпендикуляр к отражающей поверхности в точке падения, и угол падения равен углу отражения.

    Объяснение:

    • НЕ НАШЛИ ОТВЕТ?
    Если вас не устраивает ответ или его нет, то попробуйте воспользоваться поиском на сайте и найти похожие ответы по предмету школьной программы: физика.
    На сегодняшний день (24.09.2024) наш сайт содержит 16368 вопросов, по теме: физика. Возможно среди них вы найдете подходящий ответ на свой вопрос.
  • Нажимая на кнопку "Ответить на вопрос", я даю согласие на обработку персональных данных

    Ответить на вопрос

Последние опубликованные вопросы

Два сосуда соединены тонкой трубкой с краном. В первом сосуде объемом 15 дм3 находится газ под давлением 2•10^5 Па, второй, объем которого 35 дм3 , пустой. Какое давление установится в обоих сосуда... В одному з дослідів підтвердження закону Бойля-Маріотта експериментатор з'сднав дві скляні й гумову трубки, як показано на малюнку 26, і налив у них ртуть (I стан). Закривши одну трубку корком, ві... Объём некоторого тела равен 0,07 м3. Вес этого тела в вакууме равен 1,89 кН, а в неизвестной жидкости 1,05 кН. Найдите плотность этой жидкости. Ускорение свободного падения - 10 Н/кг Объём некоторого тела равен 0,07 м3. Вес этого тела в вакууме равен 1,89 кН, а в неизвестной жидкости 1,05 кН. Найдите плотность этой жидкости. Ускорение свободного падения - 10 Н/кг Объём некоторого тела равен 0,07 м3. Вес этого тела в вакууме равен 1,89 кН, а в неизвестной жидкости 1,05 кН. Найдите плотность этой жидкости. Ускорение свободного падения - 10 Н/кг Объём некоторого тела равен 0,07 м3. Вес этого тела в вакууме равен 1,89 кН, а в неизвестной жидкости 1,05 кН. Найдите плотность этой жидкости. Ускорение свободного падения - 10 Н/кг Объём некоторого тела равен 0,07 м3. Вес этого тела в вакууме равен 1,89 кН, а в неизвестной жидкости 1,05 кН. Найдите плотность этой жидкости. Ускорение свободного падения - 10 Н/кг Объём некоторого тела равен 0,07 м3. Вес этого тела в вакууме равен 1,89 кН, а в неизвестной жидкости 1,05 кН. Найдите плотность этой жидкости. Ускорение свободного падения - 10 Н/кг Объём некоторого тела равен 0,07 м3. Вес этого тела в вакууме равен 1,89 кН, а в неизвестной жидкости 1,05 кН. Найдите плотность этой жидкости. Ускорение свободного падения - 10 Н/кг Объём некоторого тела равен 0,07 м3. Вес этого тела в вакууме равен 1,89 кН, а в неизвестной жидкости 1,05 кН. Найдите плотность этой жидкости. Ускорение свободного падения - 10 Н/кг Объём некоторого тела равен 0,07 м3. Вес этого тела в вакууме равен 1,89 кН, а в неизвестной жидкости 1,05 кН. Найдите плотность этой жидкости. Ускорение свободного падения - 10 Н/кг Объём некоторого тела равен 0,07 м3. Вес этого тела в вакууме равен 1,89 кН, а в неизвестной жидкости 1,05 кН. Найдите плотность этой жидкости. Ускорение свободного падения - 10 Н/кг
*{ message }*