* Ændring i hastighed: Lys rejser langsommere i vand end i luften. Dette skyldes, at vandmolekylerne er tættere pakket end luftmolekyler, hvilket fører til flere interaktioner mellem lysbølgerne og mediet.
* ændring i retning: Når lyset bremser ned, ændrer det også retning. Denne bøjning af lys er kendt som brydning. Brydningsvinklen afhænger af forekomstens vinkel (den vinkel, hvorpå lyset kommer ind i vandet) og brydningsindekserne for luft og vand.
* Delvis refleksion: Nogle af lyset reflekteres også tilbage i luften. Derfor kan du se refleksioner på vandoverfladen.
Her er en forenklet forklaring:
Forestil dig en bil, der kører på en glat vej og rammer derefter en plet mudder. Bilen vil bremse og ændre retning lidt på grund af den øgede modstand fra mudderet. Tilsvarende bremser lys ned og bøjes, når det kommer ind i vandet på grund af det tættere medium.
Nøglepunkter:
* Lyset bøjer sig mod den normale (en imaginær linje vinkelret på overfladen), når den bevæger sig fra luft til vand.
* Mængden af bøjning afhænger af forekomstens vinkel og brydningsindekserne for de to medier.
* Brydning er grunden til, at genstande, der er nedsænket i vand, ser ud til at være i en anden position end de faktisk er.
Praktiske applikationer:
* linser i kameraer og briller: Linser bruger brydning til at fokusere lys og skabe billeder.
* fiberoptik: Fiberoptiske kabler transmitterer lys over lange afstande ved hjælp af total intern reflektion, et fænomen relateret til brydning.
* Prismer: Prismer bruger brydning til at opdele hvidt lys i dets forskellige farver.
Forståelse af brydning hjælper os med at forklare mange optiske fænomener og skabe nyttige teknologier.
Sidste artikelHvilken enhed, der har en magnetiseret nål, spinder frit?
Næste artikelHvad bruges enheden til at bestemme atommasser?