может в ближайшее время заменить устаревший платиново-иридиевый... »»»
получены изображения высокого разрешения Солнца с космической обсерватории Solar Dynamics Observatory... »»»
биография Альберта Эйнштейна - величайшего физика создавшего "Общую теорию относительности"... »»»
история создания, развития и будущее популярного оптического прибора... »»»
Уравнение c = fλ применимо ко всем видам волн, и, таким образом, происходят повсюду. В кювете уменьшились скорость и длина волн. А что же произошло с частотой? Частота волн та же, что и частота волно-образователя, которая остается неизменной. Волны изменяют свою частоту только тогда, когда ее изменяет их источник. Вообще же когда волны переходят из одной среды в другую (в волновой кювете изменение глубины эквивалентно изменению среды), то происходит изменение скорости, но не частоты.
Вместе с тем поскольку c = fλ, то, если происходит изменение скорости, длина волны также должна измениться. Преломление волн связано с изменением скорости. Поэтому факторы, влияющие на изменение скорости волны, влияют и на преломление. Температура, скорость ветра и влажность могут влиять на изменение скорости звуковых волн и, следовательно, на их преломление.
Ионизированные слои могут изменить скорость электромагнитных волн и, следовательно, их преломление. Это также касается явления полного внутреннего отражения в слоях Кеннелли - Хевисайда.
Известно, что показатель преломления = скорость света в вакууме / скорость света в среде. Таким образом, показатель преломления стекла n = скорость света в вакууме / скорость света в стекле.
Установите волновую кювету с возбудителем плоской волны и стробоскопом. Поместите в кювету металлический брусок для отражения волн.
Вы должны увидеть возникновение таких волн, какие показаны на рисунке.
Заметьте, что эти волны отражаются как плоские волны.
Положите лист белой бумаги на экран и зарисуйте эти волны, отметьте углы падения и отражения. Таким способом вы сможете убедиться, что угол падения волны равен углу ее отражения.
Замените возбудитель плоской волны шариком для образования сферических волн. После отражения плоским отражателем волны имеют сферическую форму. Центром этих сферических волн будет точка, расположенная на том же расстоянии позади отражателя, как и волнообразователь перед отражателем (см. рис.).
Это указывает на то, что расстояние до «изображения» позади отражателя равно расстоянию до предмета перед отражателем.