0: Снова мы с вами встречаемся на уроке физики и продолжаем изучать 1 круг. Это все ещё экскурсия по физике. Впереди. Через месяц полтора начнётся многодневный поход, когда мы закончим оптику атомную, ядерную.
1: Физику и снова начнём заниматься механикой. То, что мы сейчас делаем, это курс физики так называемой основной школы. Мы уже изучили механические явления тепловые, электрические, магнитные. И сейчас мы переходим к изучению световых
2: Явлений, то есть оптики. Причём мы будем изучать раздел, который называется геометрическая оптика. Дело в том, что существует 2 раздела оптики. Ну, на самом деле, 3, даже, можно сказать, геометрическая и фи,
3: Физическая, физическая делится на волновую и квантовую, но об этом мы будем говорить в 11 классе геометрическая оптика не интересуется тем, что из себя представляет свет геометрии.
4: Оптику интересует только 1, как меняется направление света, в котором распространяется свет в различных условиях. Ну и раз эта оптика геометрическая, значит, понятно, что у вас должны быть чертёжные принадлежности для того, чтобы мы
5: Могли решать задачи, делать рисунки. Итак, геометрическая оптика
6: Хотя, честно сказать, кое-какие аспекты физической оптики мы тоже затронем в этом году.
7: Тема сегодняшнего урока у нас их 2 свет.
8: Свет.
9: Источники света.
10: Распространение света.
11: Распространение света.
12: Sweet источники света распространение света.
13: Домашнее задание.
14: На завтра у нас завтра тоже 2 урока конспект то что мы сегодня запишем.
15: Далее по учебнику Пёрышкина ещё пока что для 8 класса.
16: Параграф 63.
17: И задачи задачи генденштейна вам знаком по генденштейна?
18: Задачи с такими номерами 25, 17, 25, 20.
19: 25, 34, 25, 47.
20: 25 48.
21: И ещё 1 задача 6 это задачи простенькие, поэтому их будет не 5, a6 Лукашек.
22: 1 задача с номером 1516.
23: Это на завтра.
24: Я уже говорил о том, что мы будем заниматься геометрической оптикой, но сегодняшний урок все-таки будет относиться отчасти и к физической оптике, потому что физическая оптика изучает природу света и взаимодействие света с веществом. Мы хотели бы хо.
25: Хотя бы приблизительно что-то знать, что из себя представляет свет для того, чтобы, ну просто ориентироваться.
26: Но для того, чтобы понять, что это такое, пришлось построить новую физику в 1900 году Максом планком была построена новая физика квантовая физика, хотя сегодня мы об этом
27: Только упоминаем, заниматься этим мы не будем, а попробуем опереться на то, что мы уже знаем. И, как ни странно, придётся сейчас вспомнить кое-что из тепловых явлений. Вы помните, есть такое явление?
28: Как теплопередача, это изменение внутренней энергии тела без совершения работы. Мы говорили, что внутреннюю энергию тела, ну, например, об этом можно судить по изменению температуры тела. Можно изменить 2 способами, совершая работу.
29: Например, потерев ладошки, так и согрев эти ладошки каким-нибудь источником тепла, вот если мы согреваем ладошки каким-то источником тепла, то они согреваются благодаря явлению теплопередачи а теперь скажите, пожалуйста, какие виды теплопередачи вы помните их 3?
30: Пожалуйста, теплопроводность и излучение, теплопроводность, конвекция, излучение. Сегодня мы будем говорить об излучении. Помните, когда мы изучали излуче?
31: Я проводил такую демонстрацию, здесь была электроплитка, включённая раскалённая, а рядом находился прибор, который регистрировал изменение температуры, никакой конвекции здесь.
32: Не наблюдалось. Конвекционные потоки над печкой подымались вверх, а термоприёмник находился сбоку. И вот за счёт излучения менялась температура термоприёмника. Мы могли бы эту плитку просто вот так вот поднести на некоторое расстояние от
33: Нашей щеки, щеки очень хорошо, щеки, губы очень хорошо чувствуют тепло. Мы бы почувствовали тепло, и мы говорим, что мы наблюдаем вид теплопередачи, который называется излучение. А теперь смотрите, а что если мы начнём увеличивать тем,
34: Температуру этой плитки. Это можно сделать, например, увеличивая напряжение, подаваемое на плитку. Ну, конечно, не настолько, чтобы она перегорела, но мы сможем заметить, что плитка при увеличении температуры начинает светиться. И чем выше температура, тем я
35: Она начинает светиться. Излучение это вид теплопередачи, то есть это перенос энергии от более нагретого тела, от плитки к менее нагретому телу. Солнце согревает нас и светит. Так вот.
36: Возникает вопрос а свет может ли он переносить энергию или только тепловое излучение, переносит энергию, а свет это что-то совсем другое? Можно ли с помощью света, например, что-то нагреть или расплавить?
37: Оказывается, можно и чтобы это доказать. Мы сейчас проведём такую демонстрацию. Мне нужен лицеист, сильный духом. Так, Паша, пожалуйста.
38: Сильный духом, это значит способный надуть этот шарик, но только не надо, чтобы он лопнул. Ладно, хорошо.
39: Ещё немножечко, ещё немножечко, ещё так достаточно закручиваем.
40: Паша, давай просто перекрути, я зажму этим зажимом. Так, смотри, опытный знает, что узелки завязывать. Ладно, не надо, не надо, не надо. Все, спасибо. Я вот так вот закручу, а вместо узелка возьмём зажим. Паша, спасибо.
41: Ты в этом году 1, кого покажет.
42: Так, итак, надутый шарик.
43: А теперь возьмём самый современный источник света, который только существует. Лазер это лазер достаточно серьёзный, поэтому, чтобы его включить, надо пароль знать. Я его
44: Никому не показываю. Так, все лазер включили. Его мощность я сейчас поставлю на максимум.
45: О, вот луч лазера вы сейчас не видите, потому что у нас достаточно чистый воздух в помещении, но сейчас я луч лазера направлю на этот шарик.
46: Скрепочка впечатляет. Давай скрепочку. Коля сразу решил спрятать. Итак, почему лопнул шарик?
47: Резина расплавилась под действием светового излучения. Лазер не тепловой источник света это не плитка и не лампа накаливания, там совершенно другие физические процессы происходят. Просто это достаточно мощный источник света и
48: Он свет. Световое излучение обладает энергией, достаточной для того, чтобы разрушить резину. Таким образом, что же такое свет? Это вид излучения, но только в отличие от излучения, которое испускает, например, электроплитка или
49: Раскалённый утюг это излучение мы видим, поэтому 1 определение, которое мы запишем, будет звучать так. Свет это вид излучения, воспринимаемый глазом свет это
50: Вид излучения запятая, воспринимаемый глазом вид излучения, воспринимаемый глазом.
51: Свет это вид излучения, воспринимаемый глазом, и поскольку свет это излучение той же самой природы, что и тепловые лучи, то и свойства света имеют много общего со свойствами тепловых лучей оказывается световое излучение.
52: Или, как его называют, видимое излучение отличается от теплового только количественно характеристика, которая, ну, придётся уже называть вещи своими именами длина волны или частота колебаний в электромагнитной волне, которую представляя
53: Собой свет и излучение тепловое просто разные r. Природа у них одинаковая, поэтому свет может распространяться точно так же, как и тепловое излучение в абсолютной пустоте солнце отделено от нас 150000000 Кило.
54: Метров пустоты. Тем не менее солнце как греет, так и светит.
55: Какие же источники света существуют? Их огромное множество. Сейчас я вам просто покажу ряд картинок, на которых вы увидите различные источники света. Ну, начнём с самого главного источника света, о котором я уже
56: Упоминал солнце замечательный источник света. Благодаря нему существует жизнь на земле. Далее скажите, пожалуйста, луна является источником света. Одни говорят, что нет, другие.
57: И говорят, что да, и это не случайно по поводу того, что из себя представляет луна, является ли она источником света в разной литературе можно прочитать разное будем считать, что луна является источником.
58: Света свет от неё же к нам приходит, он что-то может освещать. В лунную ночь можно ориентироваться, но просто этот источник света называется не самосветящимся. Вот солнце, раскалённый шар.
59: Светящийся источник света, оно само излучает луна это источник света, не самосветящийся, он светит отражённым светом у вот в английском языке люминес и non люминес сори оф.
60: Luminous светящийся нан люминос не самосветящийся источник света, поэтому луну в известной степени можно считать тоже источником света пошли дальше. Следующий источник света что это галактика гала.
61: Галактика состоит из огромного количества звёзд, количества звёзд, которые являются самосветящимися источниками света. Наша галактика, как она называется. Млечный путь, очень красивая галактика. Мы видим её в профиль.
62: Это источник света, конечно, это молния, это источник света, это раскалённая лава, вулканическая лава, она нагрета до настолько высокой температуры, что светится это источник света.
63: Это полярное сияние конечно, газы в верхних слоях атмосферы, в ионосфере под действием солнечного излучения, только не светового под действием потока высокоэнергетичных частиц, начинает светиться вблизи.
64: Полюсов земного шара. Куда их, куда эти частицы собирает? Магнитное поле земли. Вот тоже источник света это кальмар, который живёт на глубине, там темно. Поэтому для того, чтобы хоть что-то там можно было увидеть, он светится.
65: Сам это медуза, источник света это светлячок, источник света.
66: Это ещё 1 разновидность, светлячка, а вот совершенно другой источник света. Скажите, пожалуйста, что объединяет источники света, которые были до этого источника? Что общего между ними?
67: Они не искусственные, такие источники света называются естественными. Итак, источники света.
68: Источники света.
69: Естественные.
70: Костёр, солнце, луна как вторичный источник света, не самосветящийся, светлячки, молния, лава все, что только что мы видели, это естественные источники.
71: А вот костёр это уже искусственный источник света, костёр использовался людьми не только чтобы согреться, но и для того, чтобы освещать пространство вокруг себя, чтобы светить.
72: Следующая разновидность источника света это, так сказать, маленькая копия костра, факелы. А теперь просто в историческом плане. Давайте пройдём следующий вид источника света масляная лампа. Оказывается, масло может гореть.
73: Для того, чтобы оно горело, равномерно используется фитиль. По фитилю поднимается масло, кончик фитиля поджигается и горит масляная лампа спокойным пламенем, а масло заливается вот в это отверстие в
74: Это очень древний источник света, немного более современный. Даже сейчас они ещё существуют. Керосиновая лампа. Вот ещё 1 вид керосиновых фонарей этот тем отличается, что он не боится ветра.
75: Им можно пользоваться на улице свеча до сих пор. Иногда, когда зимой гаснет свет, мы пользуемся этим источником света. Очень уютно при свечах читать, особенно какие-нибудь старинные книги. Это все искусственные 100.
76: Источники света. Вот 1 искусственный источник света, который работает благодаря электрическому току, это так называемая Вольтова дуга, 2 графитовых стержня, если
77: Подать на них напряжение, привести их в соприкосновение. В том месте, где они соприкасаются, сопротивление довольно большое, там возникает сильный разогрев. Если потом развести на небольшое расстояние эти 2 уголька, то между ними
78: Возникает электрический ток. Природу этого тока мы с вами будем изучать серьёзно. В 10 классе немножечко мы уже об этом говорили. А вот это 1 лампа накаливания, это тоже электрический источник света.
79: Но только в нём светится накалённая спираль, правда, сделана она ещё не из металла, а из обуглившегося бамбука первые лампы накаливания нитью Накала в них нитью Накала служила раскалён, обуглившаяся бамбуковая.
80: А вот это уже современная лампа накаливания, если можно вообще лампу накаливания назвать современным источником. Дело в том, что все эти источники света работают по принципу накалённого тела. Это все.
81: Искусственные источники. Давайте их сюда внесём, в этот список.
82: Искусственные источники света и естественные, и искусственные источники могут работать на разных принципах в некоторых случаях свет излучается за счёт того, что в источнике света что-то имеет.
83: Очень высокую температуру, например, костёр, лава, ну, молния, что ещё? Ну и искусственные источники света, факел, солнце, наконец, это все так называемые тепловые источники.
84: Света тепловые.
85: Естественные источники могут быть тепловыми, и искусственные источники могут быть тепловыми, но светлячок светится, оставаясь холодным, это уже не тепловой источник света, это так называемый люминесцентный источник.
86: Света люминисцентные.
87: Запомните, как пишется это слово люминисцентные источники света люминисценция это свечение нетепловой природы, избыточное над тепловым, если говорить строго.
88: Естественные источники света, медузы, кальмары, светлячки это люминисцентные источники света, но есть и искусственные люминисцентные источники света.
89: И вот как раз к их рассмотрению мы сейчас с вами перейдём. Дело в том, что тепловые источники света больше греют, чем светят. Если взять ту же самую лампу лампу накаливания, то она
90: Процента 3, 4 энергии излучает в виде светового излучения, а остальное в виде теплового. И вот придумали другой новый вид источника света люминисцентный источник света. Вы видите его на экране?
91: Там светится газ пары ртути под действием электрического тока, который через них протекает. Эти пары испускают так называемое ультрафиолетовое излучение, оно невидимое, но когда это излучение попадает вот на это белое вещество.
92: А оно называется люминофор, то это белое вещество начинает люминисцировать, то есть светиться уже в видимом диапазоне. И вот сейчас вы видите, насколько люминисцентные источники света эффективнее, чем тепло.
93: Вот лампа накаливания и люминисцентная лампа они потребляют от источников тока 1 и ту же мощность, но люминисцентный источник света раз в 5 ярче, и надо сказать, что он и значительно долговечнее, но и.
94: Это не самое последнее слово в источниках света. То, что вы здесь видите, так называемый светодиод, светоизлучающий диод, это самый 1 светодиод, который сделали люди. Он светится еле еле, но он
95: Светится уже за счёт явления, которое называется люминисценцией эти светодиоды, пока их не научились делать яркими, использовали в качестве сигнализационных каких-то источников света.
96: Их делают разного цвета красный, жёлтый, зелёный, синий труднее всего было сделать, а потом научилась, научились делать мощные светодиоды, и они теперь уже вытесняют люминисцентные источники света.
97: Светодиодные источники света в 10 раз эффективнее тепловых и очень долговечны, их время нормальной работы это уже 50 80000 часов, а лампа накаливания светит всего.
98: 2000 часов. И сейчас люминисцентные источники света, светодиодные используются практически повсеместно, так что бывают очень много разных источников. То, что вы видите здесь, это тоже люминисцентные источники.
99: Sveta только явление, которое используется здесь, называется хемилюминисценция. То есть это химическая инсенция используется для развлечений. Вот ещё такие же хемилюминесцентные источники света.
100: Они слабенькие, но можно использовать их в качестве фонарика. Они где-то там час 2 светятся, потом химическая реакция прекращается. Принцип действия упрощённо такой ампула внутри другой ампулы, если внутреннюю ампулу
101: Расколоть, то смешиваются 2 вещества, и вот когда эти 2 вещества смешиваются 1 во внутренней ампуле, а другое в наружной, то возникает химическая реакция, которая приводит к свечению. И, наконец то, что я показывал сегодня, лазер,
102: Самые современные источники света. Нельзя сказать, что они лучше, чем, скажем, люминисцентные источники света вроде светодиодных ламп, они просто совсем другие. Излучение лазера обладает рядом уникальных свойств. Прежде всего лазерный пучок можно
103: Сделать очень узким лазеры теперь делают самого разного цвета синие, зелёные, красные лазеры используются в науке благодаря особым свойствам лазерного излучения оно называется когерентным.
104: Что это такое, мы узнаем в 11 классе. Его это излучение можно использовать в различных шоу, потому что лазерные лучи очень лазерные пучки очень яркие, и их видно даже сбоку. Лазерное излучение можно исполь.
105: Использовать в хирургии для совершенно стерильных операций. Например, в офтальмологии с помощью лазера можно приварить сетчатку к Дну глаза. Это позволяет сохранить зрение. Во многих случаях лазерное излучение можно использовать для
106: Для резки и для сварки лазерное излучение можно использовать и в военных целях. Вот это, например, американская лазерная пушка, она настолько мощная, что в течение нескольких буквально секунд на расстоянии вот здесь вот
107: 1,6 километра способна уничтожить ракету. Это очень мощные лазеры. Видите, хай энерджи Лейзер. То есть источников существует очень много, и все их мы можем разделить на
108: Естественные и искусственные. С 1 стороны, с другой стороны, источники света, как естественные, так и искусственные, могут быть тепловыми, а могут быть люминисцентными. И, наконец, не забудем упомянуть также то, что
109: Источники света могут быть светящиеся или самосветящиеся и не самосветящиеся. Добавим, это здесь светящиеся
110: Я даже в скобках добавлю в начале само.
111: Светящиеся и не самосветящиеся, опять-таки в отдельных учебниках не самосвет.
112: Источники света не относят к источникам света вообще. То есть нужно быть осторожным. Когда вас спросят, луна, источник света или нет, вы должны объяснить, что вы имеете ввиду. Если говорите, что она источник света. Если луна способна что-то освещать, то
113: Мы можем считать её источником света, но, с другой стороны, луна сама не светит, а раз так, то в этом смысле можно её и не считать источником света.
114: Теперь представьте себе звезду. Например, наше солнце, его диаметр 1000400 километров, другие звезды ещё больше, но они очень далеко, и мы не видим диска этой звезды единственная звезда.
115: Диск, который виден, это солнце. И вот в связи с этим, как вы думаете, что проще описать как источник света, далёкую звезду диска, которой не видно, или близкую звезду, которая имеет видимые размеры?
116: Достаточное, чтобы мы увидели диск, в каком случае описать этот источник света проще.
117: Пожалуйста, когда мы видим диск, да, но подожди, смотри, этот диск может быть неравномерно освещён. Например, диск солнца в центре чуть чуть ярче светится, чем на периферии. Значит, уже нужно что-то рассказывать об этом то
118: Источники света. А если эта звёздочка очень далёкая, то единственное, что мы о ней знаем, это что она источник света размерами её, несмотря на то, что они огромные, можно пренебречь. И вот такие источники света носят
119: Особое название, их называют точечными источниками. Мы снова с вами сталкиваемся с ситуацией, когда физики упрощают что-то для того, чтобы построить теорию этого чего-то, то есть для того, чтобы описать это на количественном
120: Уровне. И вот 1, о чем мы будем сейчас говорить, это точечный источник света, это модель точечных источников. Света не существует, но, например, фонарик вот этого мобильного телефона можно считать точечным источником.
121: Почему? Потому что размеры его очень малы. По сравнению с чем
122: С расстоянием до освещаемых тел. Итак, запишем определение точечным называется источник света.
123: Точечным называется источник света.
124: Размерами которого можно пренебречь точечным, называется источник света, размерами которого можно пренебречь по сравнению с расстоя.
125: Расстоянием до освещаемых тел, размерами которого можно пренебречь по сравнению с расстоянием до освещаемых тел, можно пренебречь по сравнению с расстоянием до
126: Освещаемых тел. Если этого сделать нельзя, то такой источник мы будем называть протяжённым источником.
127: Протяжённый. Итак, источник точечный, если его размеры пренебрежимо малы по сравнению с расстоянием до освещаемых тел, и протяжённый, если они не малы ещё.
128: Дополнительно несколько терминов, которые будут потихонечку образовывать язык, на котором мы будем разговаривать. Нужно знать разницу между такими понятиями, как световой пучок и световой луч.
129: Очень распространены, например, такие слова луч лазера разрушил шарик, ничего подобного, пучок света от лазера разрушил шарик пучок.
130: Света это поток световой энергии, пучок.
131: Света.
132: Это поток.
133: Световой.
134: Энергии.
135: Пучок.
136: А что такое луч?
137: В отличие от Пучка, пучок это понятие физическое, луч это понятие геометрическое, это линия, луч света, это линия, вдоль которой распространяется энергия от источника.
138: Запишем луч света тире это линия.
139: Вдоль которой распространяется энергия от источника, луч света это линия, вдоль которой распространяется энергия от источника.
140: Лучи используются для того, чтобы описать пучки, то есть пучок это огромное множество лучей. И эти лучи могут быть по разному размещены в этом пучке. Вот.
141: Например, допустим, у вас есть точечный источник света, точечные источники принято в оптике обозначать вот так звёздочка. И вот лучи от точечного источника расходятся во всех, во всех направлениях.
142: Такой пучок света. Вот это все пучок, вот он состоит из отдельных лучей. Это расходящийся пучок.
143: Расходящийся пучок это отдельные лучи, с помощью которых мы описываем свойства этого Пучка лучи.
144: Это линии, вдоль которых распространяется световая энергия. Видите, в случае точечного источника энергия распространяется от источника во все стороны. Расходящийся пучок можно получить с помощью точечного источника. И вот
145: Сейчас мы можем даже посмотреть, как это выглядит. Уберём немножко свет.
146: Включим фонарик.
147: Вот расходящие сейчас о расходящийся пучок. Видите, я удаляюсь и увеличивается размер светового пятна. Вот это расходящийся пучок. Пучок, может быть сходящий.
148: Как этого можно добиться? Пользуюсь, кстати, этим же самым фонариком, чтобы 2 раза не зажигать свет.
149: Смотрите, возьмём увеличительное стекло, мы ещё не знаем, как оно работает, лупа, но, оказывается, увеличительное стекло может создавать сходящиеся пучки. Вот я освещаю экран. Видите, я удаляюсь.
150: А лучи сходятся в 1 точку.
151: Вот то, что за этим стеклом это будет сходящийся пучок света. Изобразим его.
152: Вот сходящийся пучок.
153: Мы тоже его изображаем с помощью лучей.
154: Сходящийся пучок. И, наконец, представьте себе, что вот этот источник света мы отодвинули очень, очень далеко и рассматриваем лучи недалеко друг от друга, тогда они фактически будут
155: Параллельными, и поэтому 1 из видов Пучков света носит название параллельный пучок света параллельный пучок лучи в параллельном пучке параллельны.
156: Параллельный пучок 1 из самых простых Пучков света. Кстати, когда мы будем говорить о том, что солнце освещает землю или звезды освещают землю, мы будем считать, что свет
157: От солнца падает на землю в виде параллельного Пучка. Это будет всегда подразумеваться, когда мы будем решать задачи.
158: А теперь обратите внимание вот на что везде на этих рисунках я почему-то изобразил лучи в виде прямых линий.
159: Почему ты изобразил лучи в виде прямых линий? Почему я это сделал? Как ты думаешь, луч есть линия, по которой распространяется? Да, хорошо. Но ведь линия может быть прямая, а может быть, кривая окружность, парабола, гипербола. Вы знаете множество Кривых линий.
160: Есть и прямые. А почему я изображаю только прямые. Я намекаю на то, что свет распространяется по прямым линиям. Кстати, этим мы постоянно пользуемся. Если мы хотим проверить качество этой линейки, мы смотрим вдоль её и
161: Видим. Ага. Она немножечко кривая, потому что световой луч, идущий, например, отсюда к нам в глаз, идёт по прямой, а серединка почему-то просела. Следовательно, мы можем использовать прямолинейность распространения.
162: Света на практике. А всегда ли свет распространяется параллельно? Всегда ли световые лучи прямолинейно извините, всегда ли световые лучи будут прямыми линиями? Вот скажите, пожалуйста.
163: Можно сформулировать в черне закон прямолинейного распространения света так свет распространяется в виде прямых линий. Световые лучи распространяются по прямым. А теперь представьте себе, что световой пучок падает. Ну, скажем,
164: В ртуть.
165: Он может, свет внутри ртути может распространяться. Да нет, ртуть непрозрачна. Значит, для того, чтобы сформулировать закон прямолинейного распространения света, нужно обязательно упомянуть, что среда, в которой
166: Распространяется свет, должна быть прозрачной. А может ли быть так, что среда прозрачна, а свет в ней будет распространяться непрямолинейно для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы когда-то с ребятами провели
167: Опыт это коробочка от конфет, и мы сделали следующее взяли, изготовили крепкий сахарный раствор, 8 ложечек на стакан тёплой водички.
168: И залили его до половины, потом сверху положили бумажку, аккуратно, сверху налили на эту бумажку чистую воду и бумажку медленно вытащили в результате у нас получилось вот что внизу.
169: Крепкий сахарный раствор, а вверху чистая вода эта вся система постояла в покое в течение ночи.
170: Молекулы сахара в следствии диффузии. Я надеюсь, вы помните, что это такое. Стали распространяться по всему объёму и получился вот такой
171: Прибор для изучения распространения света внизу крепкий сахарный раствор.
172: Крепкий.
173: Раствор сахара.
174: Сверху?
175: Чистая вода.
176: Чистая вода.
177: Сахар вследствие диффузии проникает сюда, и здесь концентрация сахара уменьшается, уменьшается, уменьшается концентрация сахара уменьшается. Значит, здесь у нас будет область переменной концентрации. Область пере.
178: Именной.
179: Концентрации.
180: Область переменной концентрации. То есть тут среда неоднородная. Чем выше, тем меньше концентрация сахара.
181: И сюда мы запустили луч лазера. И вот что мы увидели сейчас посмотрим этот опыт.
182: Сейчас, вообще, сейчас луч лазера просто отражается от поверхности. Да нет.
183: Нет, там просто так, чтобы вода, а вот сейчас луч лазерного излучения будет заходить.
184: Вот в эту область переменной концентрации. Смотрите, что будет.
185: Вы видите, что свет уже совершенно не распространяется по прямой.
186: Световой луч искривился, среда прозрачная, но она неоднородная уже.
187: И вот в неоднородной среде свет распространяется уже не распространяется прямолинейно. И вот на следующем уроке, через 10 минут мы с вами сформулируем за
188: Он прямолинейного распространения света перерыв 10 минут.