Какое свойство лучей света доказывают затмение

Какое свойство лучей света доказывают затмение thumbnail
  1. Главная
  2. Вопросы & Ответы
  3. Вопрос 6770252

Какое свойство лучей света доказывают затмениеГость :

9 лет назад

  13    
1    

Лучший ответ:

Какое свойство лучей света доказывают затмение

Солнечные затмения возникает, когда луна оказывается точно между Солнцем и Землей. Лунное затмение наступает тогда, когда Луна попадает в тень Земли. О прямолинейности распространения лучей света.

10 Ноября в 20:30

Ваш ответ (не менее 20 символов):
Ваше имя (не менее 2 символов):

Какое свойство лучей света доказывают затмение

Лучшее из галереи:

Какое свойство лучей света доказывают затмениеКакое свойство лучей света доказывают затмениеКакое свойство лучей света доказывают затмениеКакое свойство лучей света доказывают затмениеКакое свойство лучей света доказывают затмениеКакое свойство лучей света доказывают затмениеКакое свойство лучей света доказывают затмениеКакое свойство лучей света доказывают затмениеКакое свойство лучей света доказывают затмениеКакое свойство лучей света доказывают затмениеКакое свойство лучей света доказывают затмениеКакое свойство лучей света доказывают затмениеКакое свойство лучей света доказывают затмениеКакое свойство лучей света доказывают затмениеКакое свойство лучей света доказывают затмениеКакое свойство лучей света доказывают затмениеКакое свойство лучей света доказывают затмениеКакое свойство лучей света доказывают затмениеКакое свойство лучей света доказывают затмениеКакое свойство лучей света доказывают затмениеКакое свойство лучей света доказывают затмениеКакое свойство лучей света доказывают затмениеКакое свойство лучей света доказывают затмениеКакое свойство лучей света доказывают затмениеКакое свойство лучей света доказывают затмениеКакое свойство лучей света доказывают затмениеКакое свойство лучей света доказывают затмениеКакое свойство лучей света доказывают затмениеКакое свойство лучей света доказывают затмениеКакое свойство лучей света доказывают затмение

    Какое свойство лучей света доказывают затмение

    Другие вопросы:

    Какое свойство лучей света доказывают затмениеГость :

    Основания трапеции относятся как 3 : 2, средняя линия трапеции равна 10 см. Найдите основания трапеции Основания трапеции относятся как 3 : 2, средняя линия трапеции равна 10 см. Найдите основания трапеции

    9 лет назад

    Смотреть ответ  

      15    
    1    

    Какое свойство лучей света доказывают затмениеГость :

    На рисунке 120 отрезок MK — средняя линия трапеции ABCD. Найдите: а) основание AD, если BC = 24 см, MK = 30 см; На рисунке 120 отрезок MK — средняя линия трапеции ABCD.
    Найдите:
    а) основание AD, если BC = 24 см, MK = 30 см;
    б) сумму периметров четырехугольников MBCK и AMKD, если AD…

    9 лет назад

    Смотреть ответ  

      25    
    1    

    Какое свойство лучей света доказывают затмениеГость :

    На рисунке 119 AD BC, M и K — середины отрезков AB и CD. Найдите: а) ∠MED, если ∠C = 125°, ∠BDC = 15°; На рисунке 119 AD  BC, M и K — середины отрезков AB и CD.
    Найдите:
    а) ∠MED, если ∠C = 125°, ∠BDC = 15°;
    б) ME : EK, если AD = 24 см, BC = 18 см.

    9 лет назад

    Смотреть ответ  

      25    
    1    

    Какое свойство лучей света доказывают затмениеГость :

    На рисунке 118 ABCD — трапеция, ∠ A + ∠B + ∠C = 300°. Найдите ∠C. На рисунке 118 ABCD — трапеция, ∠ A + ∠B + ∠C = 300°. Найдите ∠C.

    9 лет назад

    Смотреть ответ  

      19    
    1    

    Какое свойство лучей света доказывают затмениеГость :

    В трапеции ABCD основания AD = 24 см, BC = 14 см, ∠ A = 70°, ∠C = 130°. Найдите ∠B, ∠D и среднюю линию MN трапеции В трапеции ABCD основания AD = 24 см, BC = 14 см, ∠ A = 70°, ∠C = 130°. Найдите ∠B, ∠D и среднюю линию MN трапеции

    9 лет назад

    Смотреть ответ  

      8    
    1    

    Источник

    Затме́ние — астрономическая ситуация, при которой одно небесное тело заслоняет свет от другого небесного тела.

    Наиболее известны лунные и солнечные затмения. Также существуют такие явления, как прохождения планет (Меркурия и Венеры) по диску Солнца.

    Лунное затмение[править | править код]

    Лунное затмение наступает, когда Луна входит в конус тени, отбрасываемой Землёй. Диаметр пятна тени Земли на расстоянии 363 000 км (минимальное расстояние Луны от Земли) составляет около 2,5 диаметров Луны, поэтому Луна может быть затенена целиком.

    Солнечное затмение[править | править код]

    Солнечное затмение происходит, когда Луна попадает между наблюдателем и Солнцем, и загораживает его. Поскольку Луна перед затмением обращена к нам неосвещённой стороной, то перед затмением всегда бывает новолуние, то есть Луна не видна. Создаётся впечатление, что Солнце закрывается чёрным диском; наблюдающий с Земли видит это явление как солнечное затмение. Самое длительное солнечное затмение произошло 15 января 2010 года в Юго-Восточной Азии и длилось более 11 минут.[1]

    Частота лунных и солнечных затмений[править | править код]

    Основная статья: Сарос

    В настоящее время существуют математические модели, достаточно точно описывающие движение Луны, Земли и планет. С помощью компьютеров расположение любых наблюдаемых объектов на небе может быть вычислено с высокой точностью на тысячи лет в прошлое и в будущее. Но и до появления современных вычислительных средств и математических моделей учёные умели предсказывать солнечные и лунные затмения. По историческим сведениям, ближневосточные и китайские учёные ещё несколько тысяч лет назад делали это. Успешно предсказывали затмения и во времена античности.

    Если бы орбита Луны лежала в плоскости эклиптики, каждый месяц (строго говоря — каждые 29,5 суток) на Земле наблюдалось бы одно лунное (в полнолуние) и одно солнечное (в новолуние) затмение. Но наклон лунной орбиты составляет около 5 градусов, поэтому для затмения необходимо, чтобы Луна во время новолуния или полнолуния проходила вблизи одного из узлов орбиты (то есть вблизи точки пересечения орбиты и эклиптики). Такие совпадения происходят нечасто, хотя и регулярно, что и является причиной сравнительной редкости затмений. Многолетние наблюдения и фиксирование затмений показали, что лунные и солнечные затмения происходят с циклом, длина которого составляет 6585,3 суток, или 18 лет, 11 дней и чуть менее 8 часов. Этот период называется сарос. За один сарос происходит 28 — 29 лунных и 41 — 43 солнечных затмения (из солнечных — 15 — 17 частных, 15 кольцеобразных и 13 полных). Вопреки широко распространённому заблуждению, в целом лунные затмения происходят реже солнечных. Однако лунное (полное или частное) затмение наблюдается на половине земного шара, частичное солнечное не более чем на четверти земного шара, полное солнечное — только в полосе не шире 250 км. Из-за того, что сарос не кратен суткам, полоса затмения в следующий период проходит не там, где она проходила в предыдущий. В результате в одной местности полные солнечные затмения действительно повторяются редко: в среднем один раз за триста лет. Именно поэтому наблюдатель, проживающий в одном месте, может видеть за свою жизнь множество лунных затмений и ни одного солнечного. Так, например, в Москве за исторический период зафиксировано пять полных солнечных затмений: 11 августа 1124 года (наблюдалось к юго-западу от Москвы), 20 марта 1140 года, 7 июня 1415 года, 25 февраля 1476 года и 19 августа 1887 года (наблюдалось к северу от Москвы), а следующее, продолжительностью 4 минуты, будет наблюдаться 16 октября 2126 года[2].

    Читайте также:  На какой температуре мед теряет свои свойства

    Сарос был известен ещё астрономам древнего Египта и Вавилона. Благодаря саросу древние астрономы достаточно точно предсказывали затмения, не имея ни чёткого представления о небесной механике, ни вычислительных устройств. Действительно, для того, чтобы предсказать дату и время затмения, достаточно иметь перечень последних происходивших затмений и прибавить к дате и времени каждого из них целое число саросов. Предсказание лунных затмений вообще не представляет сложности. С солнечными затмениями всё несколько сложнее, поскольку нужно учитывать, что при повторении затмения через сарос его полоса пройдёт в другом месте, и уметь рассчитывать это место. Для облегчения расчётов солнечных затмений древние учёные пользовались тройным саросом или экселигмосом — периодом, равным 19 755,9 суток, который существенно меньше расходится с целым числом суток.

    Предсказания затмений по саросу дают приемлемую точность в пределах плюс-минус 300 лет, в более удалённые времена начинаются сбои, вызванные накоплением ошибок.

    Другие типы затмений[править | править код]

    Кроме лунных и солнечных затмений, на небе происходят затмения других тел. Например, планеты могут затмевать звёзды. Подобные явления называются покрытиями.

    Искусственные солнечные затмения получали в космосе, когда космический аппарат закрывал солнце, например эксперимент 1975 года во время полёта Союз — Аполлон.[источник не указан 1690 дней]

    Роль затмений в культуре и науке человечества[править | править код]

    Лунное затмение над Токио, 8 октября 2014 года

    С древнейших времён солнечные и лунные затмения, как и другие редкие астрономические явления, такие как появление комет, воспринимались как события негативные. Люди очень боялись затмений, так как они происходят редко и представляют собой непривычные и пугающие явления природы. Во многих культурах затмения считались предвестниками несчастий и катастроф (особенно это касалось лунных затмений, очевидно, из-за красного цвета затенённой Луны, ассоциировавшегося с кровью). В мифологии затмения связывались с борьбой высших сил, одна из которых желает нарушить установившийся порядок в мире («погасить» или «съесть» Солнце, «убить» или «залить кровью» Луну), а другая — сохранить его. Поверья одних народов требовали полной тишины и бездействия во время затмений, других, наоборот, активных колдовских действий для помощи «светлым силам». В какой-то мере такое отношение к затмениям сохранялось вплоть до новых времён, несмотря на то, что механизм затмений был уже давно изучен и общеизвестен.

    Затмения дали богатый материал науке. В древности наблюдения затмений помогали изучать небесную механику и разбираться в строении Солнечной системы. Наблюдение тени Земли на Луне дало первое «космическое» доказательство факта шарообразности нашей планеты. Аристотель впервые указал на то, что форма земной тени при лунных затмениях всегда округлая, что доказывает шарообразность Земли. Солнечные затмения позволили приступить к изучению короны Солнца, которую невозможно наблюдать в обычное время. Во время солнечных затмений впервые были зафиксированы явления гравитационного искривления хода световых лучей вблизи значительной массы, что стало одним из первых экспериментальных доказательств выводов общей теории относительности. Большую роль в изучении внутренних планет Солнечной системы сыграли наблюдения их прохождений по солнечному диску. Так, Ломоносов, наблюдая прохождение в 1761 году Венеры по диску Солнца, впервые (за 30 лет до Шретера и Гершеля) открыл венерианскую атмосферу, обнаружив преломление солнечных лучей при вхождении и выходе Венеры с солнечного диска.

    Затмения в кино[править | править код]

    • Дни затмения (фильм).
    • Затмению на другой планете посвящён фильм «Pitch Black» («Кромешная тьма»), называющийся в российском прокате «Чёрная дыра».
    • Благодаря полному солнечному затмению спасся от смерти на жертвенном камне ацтекской пирамиды герой фильма Мэла Гибсона Апокалипсис.
    • Книга Стивена Кинга «Долорес Клэйборн» описывает убийство во время полного солнечного затмения. По книге поставлен одноимённый фильм.

    Примечания[править | править код]

    Литература[править | править код]

    • Затмения // Казахстан. Национальная энциклопедия. — Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2005. — Т. II. — ISBN 9965-9746-3-2.

    Ссылки[править | править код]

    • Солнечные затмения

    Источник

    Затмение происходит, когда тень одного небесного тела (Луны или Земли) падает на другое (Землю или Луну). Земля обращается вокруг Солнца, Луна обращается вокруг Земли; казалось бы, за один период обращения Луны (один месяц) должна два раза возникать такая ситуация, когда либо Луна становится между Землей и Солнцем, либо Земля — между Солнцем и Луной, то есть должны происходить затмения. На самом деле они случаются гораздо реже, потому что плоскости лунной и земной орбит не совпадают и тень от одного из этих тел обычно проходит выше или ниже другого, не попадая на него. Затмения происходят только тогда, когда оба тела находятся вблизи той линии, по которой пересекаются плоскости их орбит. В течение одного оборота вокруг Солнца Земля дважды пересекает эту линию, поэтому каждый год происходит не менее двух солнечных затмений.

    Солнечное затмение может быть полным, когда диск Луны полностью закрывает диск Солнца, или частным, когда закрыта только часть солнечного диска. Угловые -размеры Солнца и Луны на нашем небе почти одинаковые, отчего и возможны солнечные затмения. Однако оба эти тела не остаются всё время на одном и том же расстоянии от Земли, и угловые их размеры немного меняются. Если затмение происходит в тот момент, когда угловой диаметр Луны минимальный, она не может закрыть весь солнечный диск — затмение получается кольцеобразным. Вообще, поскольку Луна на много меньше Солнца, размер ее тени на Земле относительно невелик. Это пятно размером не более 300 км, которое к тому же перемещается по поверхности Земли — в основном за счет вращения планеты. Поэтому продолжительность полной фазы солнечного затмения всегда невелика — не более 7 минут 41 секунды. И наблюдать данное затмение можно только из весьма ограниченной области на земном шаре — из мест, по которым пробегает круг лунной тени. В соседних районах, впрочем, можно видеть частное затмение.

    Читайте также:  Какие свойства параллельных прямых включены в их определение и аксиому

    Солнечное затмение начинается с ущербления западного края солнечного диска. Постепенно край ущерба ползет на восток, пока темный лунный диск не закроет все Солнце. В этот момент становится темно, на небе вспыхивают звезды, вокруг темного круга возникает сияние солнечной короны, а по горизонту появляется полное заревое кольцо — там, вдали от места наблюдения, Солнце продолжает освещать воздух земной атмосферы.

    Спрашивается, почему солнечная корона видна только во время затмения? Может быть, именно в эти моменты она и появляется? Нет, корона существует всегда. А не видим мы ее по той же причине, по которой не видим днем звезды: свет короны слишком слабый, и он не заметен на фоне яркого дневного неба. Так что если диск Солнца закрыть маленьким темным экраном, корону мы все равно не увидим. А вот лунный экран закрывает не только солнечный диск, но и близкие к нам участки земной атмосферы, которая теряет свой яркий голубой цвет.

    Лунные затмения происходят реже солнечных, но каждое из них может наблюдать сразу половина жителей земного шара. Лунные затмения бывают только в полнолуние, и погружающуюся в тень Земли Луну могут видеть все обитатели обращенного к ней, то есть ночного, полушария Земли. При этом Луна не исчезает с небосвода совсем, а приобретает густой малиново-красный оттенок. Это происходит оттого, что атмосфера Земли, действуя как линза, фокусирует на Луне красные лучи солнечного света (голубые рассеиваются в земной атмосфере — поэтому и небо голубое).

    Затмения в старину вызывали суеверный ужас. Известно, например, что Христофор Колумб, знавший заранее дату очередного затмения, пригрозил аборигенам Центральной Америки, что отнимет у них лунный свет, если они откажутся снабжать его продовольствием. Угроза, подкрепленная начавшимся затмением, возымела свое действие.

    Древние астрономы Старого Света уже умели вычислять даты предстоящих затмений. Они обнаружили, что через 18 лет и 11 дней затмения начинают повторяться в том же порядке, в каком происходили раньше. Этот период назвали саросом.

    Подписывайтесь на наш канал и узнавайте больше интересных фактов о нашем Космическом пространстве.

    Источник

    Какое свойство лучей света доказывают затмение

    1. В основе явления распространения света лежат три закона: закон прямолинейного распространения света, закон отражения света и закон преломления света.

    Закон прямолинейного распространения света: в однородной среде свет распространяется прямолинейно. Однородная среда — это среда, состоящая из одного и того же вещества, например, воздух, вода, стекло, масло и пр. Наблюдать прямолинейное распространение света можно в затемненной комнате, в которую через небольшое отверстие проникает луч света.

    Следствием прямолинейного распространения света является то, что свет не проникает за экраны, ширмы и другие преграды. Однако если преграда очень мала, например, если это волос, тонкая нить и т.п., то за неё свет будет проникать, т.е. свет в определённых условиях
    свет отклоняется от прямолинейного распространения.

    Прямолинейное распространение света объясняет образование тени от предметов. На рисунке 97 показано распространение света от точечного источника.

    Точечный источник — это такой источник, размеры которого малы по сравнению с расстоянием от него до наблюдателя. На рисунке видно, что на экране образуется чёткая
    тень предмета.

    На рисунке 98 показано распространение света от протяжённого источника.

    В этом случае на экране образуются область тени и область полутени. Тень — область, в которую свет не попадает, в область полутени свет попадает от одной части источника света.

    Зная, как образуется тень, можно объяснить солнечные и лунные затмения.

    2. Если среда, в которой распространяется свет неоднородная, т.е. свет падает на границу раздела двух сред, то свет изменяет направление распространения. На границе раздела двух сред происходят три явления: отражение света от границы раздела сред, преломление и поглощение веществом (рис. 99).

    На рисунке 99 АО — падающий луч, ОВ — отражённый луч, ОС — преломлённый луч; угол (​( alpha )​ между падающим лучом и перпендикуляром к границе раздела сред — угол падения луча, угол ​( beta )​ между отражённым лучом и перпендикуляром к границе раздела сред — угол отражения, угол ​( gamma )​ между преломлённым лучом и перпендикуляром к границе раздела сред — угол преломления.

    При изменении угла падения изменяется угол отражения, но при этом отражение света подчиняется закону отражения:

    • угол отражения света равен углу падения ​( (beta=alpha) )​,
    • лучи падающий и отражённый, а также перпендикуляр, восставленный к границе раздела двух сред, лежат в одной плоскости.

    Из закона отражения света следует, что падающий и отражённый лучи обратимы.

    Если свет отражается от гладкой поверхности, то отражение называется зеркальным. В этом случае, если на поверхность падают параллельные лучи, то отражённые лучи тоже будут параллельными (рис. 100).

    Читайте также:  Какими свойствами обладают металлы

    Если параллельные лучи падают на шероховатую поверхность, то отражённые лучи будут направлены в разные стороны. Это отражение называют рассеянным или диффузным.

    3. На рисунке 101 приведено построение изображения в плоском зеркале. Как показывают опыт и построение изображения предмета в плоском зеркале на основе закона отражения:

    • плоское зеркало дает прямое изображение предмета;
    • изображение имеет те же размеры, что и предмет;
    • расстояние от предмета до зеркала равно расстоянию от зеркала до изображения.

    Иными словами предмет и его изображение симметричны относительно зеркала.

    Изображение предмета в плоском зеркале является мнимым. Мнимое изображение — это такое изображение, которое формируется глазом. В точке ​( S’ )​ собираются не сами лучи, а их продолжение, энергия в эту точку не поступает.

    4. Изменение направления распространения света при переходе в другую среду называют преломлением света.

    Эксперименты свидетельствуют о том, что при увеличении угла падения увеличивается угол преломления. Из опытов также следует, что соотношение углов падения и преломления зависит от оптической плотности среды.

    Оптическая плотность среды характеризуется скоростью распространения света в ней. Чем больше скорость распространения света, тем меньше оптическая плотность среды. Так, оптическая плотность воздуха меньше, чем стекла, масла и пр., поскольку скорость света в этих средах меньше, чем в воздухе.

    Явление преломления света подчиняется следующим закономерностям:

    • если свет переходит из среды оптически менее плотной в среду оптически более плотную, то угол преломления меньше угла падения ​( (gamma<alpha) )​;
    • если свет переходит из среды оптически более плотной в среду оптически менее плотную, то угол преломления больше угла падения ( (gamma>alpha) );
    • лучи падающий и преломлённый, а также перпендикуляр, восставленный к границе раздела двух сред, лежат в одной плоскости.

    При переходе света из одной среды в другую его интенсивность несколько уменьшается. Это связано с тем, что свет частично поглощается средой.

    ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ

    Часть 1

    1. На рисунке изображены точечный источник света ​( L )​, предмет ​( K )​ и экран, на котором получают тень от предмета. При мере удаления предмета от источника света и приближения его к экрану (см. рисунок)

    1) размеры тени будут уменьшаться
    2) размеры тени будут увеличиваться
    3) границы тени будут размываться
    4) границы тени будут становиться более чёткими

    2. Размеры изображения предмета в плоском зеркале

    1) больше размеров предмета
    2) равны размерам предмета
    3) меньше размеров предмета
    4) больше, равны или меньше размеров предмета в зависимости от расстояния между предметом и зеркалом

    3. Луч света падает на плоское зеркало. Угол между падающим лучом и отражённым увеличили на 30°. Угол между зеркалом и отражённым лучом

    1) увеличился на 30°
    2) увеличился на 15°
    3) уменьшился на 30°
    4) уменьшился на 15°

    4. Какое из изображений — А, Б, В или Г — соответствует предмету MN, находящемуся перед зеркалом?

    1) А
    2) Б
    3) В
    4) Г

    5. Предмет, расположенный перед плоским зеркалом, приблизили к нему на 5 см. Как изменилось расстояние между предметом и его изображением?

    1) увеличилось на 5 см
    2) уменьшилось на 5 см
    3) увеличилось на 10 см
    4) уменьшилось на 10 см

    6. Предмет, расположенный перед плоским зеркалом, удалили от него так, что расстояние между предметом и его изображением увеличилось в 2 раза. Во сколько раз увеличилось расстояние между предметом и зеркалом?

    1) в 0,5 раза
    2) в 2 раза
    3) в 4 раза
    4) в 8 раз

    7. Чему равен угол падения луча на границе вода — воздух, если известно, что угол преломления равен углу падения?

    1) 90°
    2) 60°
    3) 45°
    4) 0°

    8. Луч света переходит из стекла в воздух, преломляясь на границе раздела двух сред. Какое из направлений 1-4 соответствует преломлённому лучу?

    1) 1
    2) 2
    3) 3
    4) 4

    9. Свет распространяется из масла в воздух, преломляясь на границе раздела этих сред. Па каком рисунке правильно представлены падающий и преломлённый лучи?

    10. Световой луч падает на границу раздела двух сред. Скорость света во второй среде

    1) равна скорости света в первой среде
    2) больше скорости света в первой среде
    3) меньше скорости света в первой среде
    4) используя один луч, нельзя дать точный

    11. Для каждого примера из первого столбца подберите соответствующее физическое явление из второго столбца. Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

    ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ
    A) изображение стоящих на берегу деревьев в «зеркале» воды
    Б) видимое изменение положения камня на дне озера
    B) эхо в горах

    ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ
    1) отражение света
    2) преломление света
    3) дисперсия света
    4) отражение звуковых волн
    5) преломление звуковых волн

    12. Из перечня приведённых ниже высказываний выберите два правильных и запишите их номера в таблицу

    1) угол преломления равен углу падения, если оптическая плотность двух граничащих сред одинакова
    2) чем больше показатель преломления среды, тем больше скорость света в ней
    3) полное внутреннее отражение происходит при переходе света из среды оптически более плотной в среду оптически менее плотную
    4) угол преломления всегда меньше угла падения
    5) угол преломления всегда равен углу падения

    Ответы

    Закон прямолинейного распространения света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света

    Оценка

    Источник