Telegram Group & Telegram Channel
#физика
#physics

Радуга — одно из прекраснейших природных явлений, но как же она образуется? Обычно мы видим радугу, когда солнце находится позади нас не слишком высоко над горизонтом и освещает капли дождя или мелкие капли воды в струях фонтана. При этом те солнечные лучи, которые преломились и прошли сквозь капли вперёд, попасть в наш глаз уже не могут. Учёные античности считали поэтому, что радуга образуется за счёт простого отражения от капель, как от сферических зеркал, но тогда остаётся непонятным появление разных цветов радуги. И только в XVII веке достаточно полное объяснение этого явления на основе преломления и внутреннего отражения света дал сначала хорватский учёный Марк Антоний де Доминис в 1611 году, а затем в 1637 году знаменитый французский философ Рене Декарт в книге «Метеоры» — одном из приложений к «Рассуждению о методе». Его изложение настолько полно, последовательно и изящно, что мы снимали ролик, следуя по стопам Декарта.

Чтобы рассмотреть всё подробно, в качестве капли мы взяли круглую литровую колбу, наполненную водой, поместили её в пучок солнечного света, и на экране перед колбой появилась яркая радужная полоса. Она не исчезает, когда световой пучок почти полностью перекрыт непрозрачным круглым экраном, и это означает, что радугу создаёт свет, падающий на самые края капли.

Ход лучей в колбе хорошо виден, если добавить в воду чуть-чуть молока и посветить лазером. Падающий снаружи луч сначала преломляется на поверхности колбы, затем падает на поверхность колбы, но уже изнутри, и частично отражается внутрь колбы. Этот отражённый луч снова преломляется на поверхности колбы и выходит наружу, и именно он ответственен за появление радуги. Это отлично видно в модели в программе «Algoodoo», когда на каплю падает тонкий пучок белого света. Белый свет содержит в своём составе волны разной длины, коэффициенты преломления для этих волн несколько различаются, поэтому они отклоняются на разные углы, образуя на экране радужную полосу.

Когда мы смотрим на радугу, в наш глаз попадают лучи только от тех капель, которые расположены на поверхности конуса с определённым углом раствора, и этим задаётся видимый размер радуги. Нетрудно рассчитать угол, на который отклоняется произвольный падающий луч после преломления, отражения и ещё одного преломления. И здесь самое важное то, что есть наибольший угол отклонения: именно на этот угол отклонится большая часть лучей данного цвета, образуя яркую тонкую дугу, а остальные лучи дадут лишь слабое свечение во внутренней зоне. Лучи разного цвета отклоняются несколько по-разному и составляют яркую радугу, при этом внутренняя область тоже возвращает нам свет, но она бледная, и в ней все цвета снова смешиваются в белый свет. Внешняя область остаётся тёмной, но иногда на её фоне становится видна вторая радуга с обращённым порядком цветов, и эту радугу создают лучи, вышедшие из капли после двух последовательных внутренних отражений. При этом важно понимать, что красный свет от первой радуги приходит в наш глаз от одних капель, фиолетовый — от других, а красный свет от второй радуги — от третьих, и так для каждого цвета.

А о том, при каких условиях можно увидеть полную круговую радугу, и о других интересных подробностях этого непростого оптического явления вы узнаете из нашего нового ролика «Как возникает радуга?», смотрите и не забывайте ставить лайки!

P.S. Кстати, параллельно с этим выпуском вышла его англоязычная версия «How does a rainbow arise?».

P.P.S. По данной ссылке можно посмотреть ролик «Как возникает радуга?» на наших альтернативных платформах.

[Поддержите нас]



group-telegram.com/getaclass_channel/895
Create:
Last Update:

#физика
#physics

Радуга — одно из прекраснейших природных явлений, но как же она образуется? Обычно мы видим радугу, когда солнце находится позади нас не слишком высоко над горизонтом и освещает капли дождя или мелкие капли воды в струях фонтана. При этом те солнечные лучи, которые преломились и прошли сквозь капли вперёд, попасть в наш глаз уже не могут. Учёные античности считали поэтому, что радуга образуется за счёт простого отражения от капель, как от сферических зеркал, но тогда остаётся непонятным появление разных цветов радуги. И только в XVII веке достаточно полное объяснение этого явления на основе преломления и внутреннего отражения света дал сначала хорватский учёный Марк Антоний де Доминис в 1611 году, а затем в 1637 году знаменитый французский философ Рене Декарт в книге «Метеоры» — одном из приложений к «Рассуждению о методе». Его изложение настолько полно, последовательно и изящно, что мы снимали ролик, следуя по стопам Декарта.

Чтобы рассмотреть всё подробно, в качестве капли мы взяли круглую литровую колбу, наполненную водой, поместили её в пучок солнечного света, и на экране перед колбой появилась яркая радужная полоса. Она не исчезает, когда световой пучок почти полностью перекрыт непрозрачным круглым экраном, и это означает, что радугу создаёт свет, падающий на самые края капли.

Ход лучей в колбе хорошо виден, если добавить в воду чуть-чуть молока и посветить лазером. Падающий снаружи луч сначала преломляется на поверхности колбы, затем падает на поверхность колбы, но уже изнутри, и частично отражается внутрь колбы. Этот отражённый луч снова преломляется на поверхности колбы и выходит наружу, и именно он ответственен за появление радуги. Это отлично видно в модели в программе «Algoodoo», когда на каплю падает тонкий пучок белого света. Белый свет содержит в своём составе волны разной длины, коэффициенты преломления для этих волн несколько различаются, поэтому они отклоняются на разные углы, образуя на экране радужную полосу.

Когда мы смотрим на радугу, в наш глаз попадают лучи только от тех капель, которые расположены на поверхности конуса с определённым углом раствора, и этим задаётся видимый размер радуги. Нетрудно рассчитать угол, на который отклоняется произвольный падающий луч после преломления, отражения и ещё одного преломления. И здесь самое важное то, что есть наибольший угол отклонения: именно на этот угол отклонится большая часть лучей данного цвета, образуя яркую тонкую дугу, а остальные лучи дадут лишь слабое свечение во внутренней зоне. Лучи разного цвета отклоняются несколько по-разному и составляют яркую радугу, при этом внутренняя область тоже возвращает нам свет, но она бледная, и в ней все цвета снова смешиваются в белый свет. Внешняя область остаётся тёмной, но иногда на её фоне становится видна вторая радуга с обращённым порядком цветов, и эту радугу создают лучи, вышедшие из капли после двух последовательных внутренних отражений. При этом важно понимать, что красный свет от первой радуги приходит в наш глаз от одних капель, фиолетовый — от других, а красный свет от второй радуги — от третьих, и так для каждого цвета.

А о том, при каких условиях можно увидеть полную круговую радугу, и о других интересных подробностях этого непростого оптического явления вы узнаете из нашего нового ролика «Как возникает радуга?», смотрите и не забывайте ставить лайки!

P.S. Кстати, параллельно с этим выпуском вышла его англоязычная версия «How does a rainbow arise?».

P.P.S. По данной ссылке можно посмотреть ролик «Как возникает радуга?» на наших альтернативных платформах.

[Поддержите нас]

BY GetAClass - физика и здравый смысл




Share with your friend now:
group-telegram.com/getaclass_channel/895

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

"There is a significant risk of insider threat or hacking of Telegram systems that could expose all of these chats to the Russian government," said Eva Galperin with the Electronic Frontier Foundation, which has called for Telegram to improve its privacy practices. This provided opportunity to their linked entities to offload their shares at higher prices and make significant profits at the cost of unsuspecting retail investors. Elsewhere, version 8.6 of Telegram integrates the in-app camera option into the gallery, while a new navigation bar gives quick access to photos, files, location sharing, and more. Since January 2022, the SC has received a total of 47 complaints and enquiries on illegal investment schemes promoted through Telegram. These fraudulent schemes offer non-existent investment opportunities, promising very attractive and risk-free returns within a short span of time. They commonly offer unrealistic returns of as high as 1,000% within 24 hours or even within a few hours. Also in the latest update is the ability for users to create a unique @username from the Settings page, providing others with an easy way to contact them via Search or their t.me/username link without sharing their phone number.
from kr


Telegram GetAClass - физика и здравый смысл
FROM American