• Sonuç bulunamadı

Işığın Yayılması Işık kaynağından çıkan ışık, doğrusal ve her yöne yayılır.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Işığın Yayılması Işık kaynağından çıkan ışık, doğrusal ve her yöne yayılır."

Copied!
22
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)
(2)

Işığın Yayılması

Işık kaynağından çıkan ışık, doğrusal ve her yöne yayılır.

(3)

Işığın Yansıması ve Yansıma Kanunları

 Işık kaynağından çıkan ışınların bir yüzeye

çarptıktan sonra geri dönmesine ışığın yansıması denir.

 Işık; düzgün ve dağınık yansıma olmak üzere iki farklı yansımaya uğrar.

(4)

Işığın Yansıması ve Yansıma Kanunları

Düzgün Yansıma

 Düzgün, parlak ve pürüzsüz bir yüzeye paralel olarak gelen ışınlar yüzeye çarptıktan sonra yine birbirine paralel şekilde geri yansır. Buna düzgün yansıma denir.

 Ayna, cam, durgun su gibi yüzeylerde ışık düzgün yansımaya uğrar.

(5)

Işığın Yansıması ve Yansıma Kanunları

(6)

Işığın Yansıması ve Yansıma Kanunları

Dağınık Yansıma

 Pürüzlü bir yüzeye gelen ışınlar, yüzeye çarptıktan sonra birbirine paralel olarak değil farklı yönlere doğru yansır. Buna dağınık yansıma denir.

 Tahta, duvar, halı, dalgalı su, kırık ayna, buruşuk alüminyum folyo gibi yüzeylerde ışık dağınık

yansımaya uğrar.

(7)

Işığın Yansıması ve Yansıma Kanunları

(8)

Işığın Yansıması ve Yansıma Kanunları

Yansıma Kanunları

(9)

Işığın Yansıması ve Yansıma Kanunları

Gelen ışın: Işık kaynağından çıkarak yansıtıcı yüzeye ulaşan ışın.

Yansıyan ışın: Yansıtıcı yüzeye çarptıktan sonra yön değiştirerek geldiği ortama geri dönene ışın.

Yüzeyin normali (N): Yüzeye dik olarak çizilen çizgi.

Gelme açısı: Gelen ışının, yüzeyin normali ile yaptığı açı.

Yansıma açısı: Yansıyan ışının, yüzeyin normali ile yaptığı açı.

(10)

Işığın Yansıması ve Yansıma Kanunları

En önemli yansıma kanunları şunlardır:

 1- Gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali aynı düzlemdedir.

 2- Gelme açısı, yansıma açısına eşittir.

 3- Yansıtıcı yüzeye dik olarak gelen bir ışın, kendi üzerinden geri döner.

NOT: Yansıma kanunları hem düzgün hem dağınık yansıma için geçerlidir.

(11)

Işığın Yansıması ve Yansıma Kanunları

(12)

Işığın Madde İle Karşılaşması

 Işık madde ile

karşılaştığında cisimlerin özelliklerine göre, geri yansıyabilir, ortam

değiştirebilir ya da cisim tarafından soğurulabilir.

(13)

Işığın Madde İle Karşılaşması

Saydam madde: Işığın diğer ortama geçmesine izin veren maddelere saydam madde denir.

Gözlük camı, şeffaf naylon, derin olmayan su birikintileri, hava saydam cisimlere örnektir.

Saydam bir cismin arkasındaki bireyi net olarak görür ve tanırız.

(14)

Işığın Madde İle Karşılaşması

Yarı saydam madde: Işığın diğer ortama geçmesine kısmen izin veren maddelere yarı saydam madde denir.

 Tül perde, buzlu cam, yağlı kağıt yarı saydam cisimlere örnektir.

 Yarı saydam bir cismin arkasındaki bireyi net olarak göremeyiz.

(15)

Işığın Madde İle Karşılaşması

Opak madde: Işığın diğer ortama geçmesine izin vermeyen maddelere opak madde denir.

 Tahta, beton, duvar, taş ,karton, alüminyum folyo opak cisimlere örnek verilebilir.

 Opak bir cismin arkasındaki bireyi hiç göremeyiz.

(16)

Işığın Madde İle Karşılaşması

(17)

Işığın Madde İle Karşılaşması

NOT: Bazı maddelerin miktarları değiştikçe saydamlıkları kaybolabilir.

 Örneğin su az miktarda olduğunda saydam, çok miktarda olduğunda opak haldedir. cam, ince

olduğunda saydam, kalınlaştığında opak haldedir.

(18)

Tam Gölge

 Işık ışınları opak bir cisim ile karşılaştıklarında cismin diğer tarafına geçemezler. Bu durumda

cismin diğer tarafında karanlık bir bölge oluşur. Bu bölgeye tam gölge adı verilir.

(19)

Tam Gölge

Tam gölgenin boyu:

 1- Cisim ile perde arasındaki uzaklığa

 2- Cisim ile ışık kaynağı arasındaki uzaklığa bağlıdır.

(20)

Tam Gölge

 Cisim, perdeden uzaklaştıkça gölge boyu büyür, cisim perdeye yaklaştıkça gölge boyu küçülür.

(21)

Tam Gölge

 Işık kaynağı cisme

yaklaştıkça gölge boyu büyür, ışık kaynağı

cisimden uzaklaştıkça gölge boyu küçülür.

(22)

Ünite Bitti

Sıra soru çözümünde.

Referanslar

Benzer Belgeler

A Bulunduğu yerden uzak Bulunduğu yerden uzak B Bulunduğu noktada Bulunduğu noktada C Bulunduğu yerden yakın Bulunduğu yerden uzak D Bulunduğu yerden yakın

K15) Işığın hızının saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama geçerken değiştiğini ifade eder. K16) Işığın saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama

atomlar tek bir kuantum durumunda yo¤unlaflt›¤›nda oluflur (mer- kezdeki tepe de¤eri, orada çok büyük say›da atomun bir yo¤un madde oluflturmak üzere

Işığın boşluktaki hızı sabit olduğuna göre bir ortamın kırılma indisi ışığın o ortamdaki hızına bağlıdır. Işığın bir saydam ortamdan başka bir saydam ortama

 Işık kaynağından çıkan ve ışığın yolunu belirten doğrular ışık ışınları veya kısaca ışınlar olarak adlandırılır..  Saydam, yarı saydam ve saydam

Bu <;:ah§mada topikal anestezi altmda saydam kor- nea kesisi + fakoemtilsifikasyon + katlanabilir veya PMMA goz i<;:i lens implantasyonu yap1lan hastalarda

A) Işık, saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama geçmelidir. B) Işığın geçiş yaptığı ortamların yoğunlukları birbirinden farklı olmalıdır. C) Işık bir

Yapılan bu literatür araştırmasında, saydam beton tasarımı, bileşenleri, üretim yöntemi, ışık geçirme özelikleri ile eğilme ve basınç dayanımları incelenmiş ve