Horváth Árpád: A távcső regénye (Budapest, 1988)

Néhány szó a fénytörésről

Zoom és Alkmaar közötti távolságot. Önmagát szívesen mondta Eratosz­­thenész Batavusnak, holland Era­­toszthenésznek. Egyetemi tanár lett, számos könyvet írt. A fénytörésre vo­natkozó tanulmányait csak halála után adatta ki Isaak Vossius és Christian Huygens. A távcsövek működésének megér­téséhez fontos tudnunk, miként törik a fény a különféle közegekben. Min­denekelőtt el kell képzelnünk, hogy ott, ahol a fény egyik közegből a má­sikba lép, a felületre merőleges emel­kedik (képzeletben), amelyet a kö­zegben meghosszabbítunk, s ezt az egyenest beesési merőlegesnek ne­vezzük. Ha a fénysugár (15. ábra) ritkább közegből, pl. levegőből sűrűbb kö­zegbe hatol, pl. vízbe, akkor a sugár a beesési merőleges felé hajlik [a) ábra], míg ha sűrűbből ritkábba megy, akkor a beesési merőlegestől törik [b) ábra]. A sűrűbb közeg lehet víz, olaj, szénkéneg, benzin stb. A ritkább pl. gáz is lehet. Különböző anyagok nem egyfor­mán törik a fényt. A törés szabályai­val, mértékének kiszámításával, a fénynek lencsékben, tükrökön való törésével, visszaverődésével a geo­metriai fénytan foglalkozik. Az a fénysugár, amely magában a beesési merőlegesben lép egyik kö­zegből a másikba, nem törik meg, „benne marad” a beesési merőleges­ben. Az a fénysugár, amely sűrűbb közegben nagyon lapos szögben éri a felszínt, visszaverődve nem lép ki, hanem „teljes visszaverődést szen­ved” (15c ábra). Ezen a jelenségen alapszik az óriási technikai fontossá­gú száloptika (16. ábra). Roger Bacon (1214- 1294) a kö­zépkor azon ritka természetkutatói 0) b) C) 15. ábra. A fény útja különféle sűrűségű közegben 23

Next

/
Thumbnails
Contents