प्रकाशिकी
ब्रूस्टर कोण
ब्रूस्टर कोण (θ_B = arctan(n₂/n₁)) पर केवल परावर्तित p-ध्रुवित घटक शून्य होता है; इसलिए परावर्तित किरण s-ध्रुवित होती है।
ब्रूस्टर कोण — इंटरैक्टिव प्रकाशिकी सिमुलेशन। ब्रूस्टर कोण (θ_B = arctan(n₂/n₁)) पर केवल परावर्तित p-ध्रुवित घटक शून्य होता है; इसलिए परावर्तित किरण s-ध्रुवित होती है। लाइव SI मापों और निर्देशित ट्यूटोरियल के साथ मुफ्त ब्राउज़र-आधारित वर्चुअल फिजिक्स लैब।
Brewster कोण
θ_B पर परावर्तित p-ध्रुवण शून्य है; केवल s-ध्रुवण बचता है।
ब्रूस्टर कोण (θ_B = arctan(n₂/n₁)) पर केवल परावर्तित p-ध्रुवित घटक शून्य होता है; इसलिए परावर्तित किरण s-ध्रुवित होती है।
- θ_B = arctan(n₂/n₁)
- ध्रुवित परावर्तन
जाँच संक्षिप्त
प्रयोगशाला खोलने से पहले प्रश्न की योजना बनाएं
यह संक्षिप्त विवरण प्रीरेंडर किए गए पेज जैसा है: मुख्य प्रश्न, प्रतिस्पर्धी पूर्वानुमान, चरों की भूमिकाएँ, लागू नियम, सेटअप तथा विश्लेषण और विस्तार के संकेत इसी क्रम में दिखाई देते हैं।
ड्राइविंग प्रश्न
आपतन के एक विशेष कोण (ब्रूस्टर कोण) पर, सतह से परावर्तित प्रकाश पूरी तरह से ध्रुवीकृत हो जाता है - परावर्तित किरण में ध्रुवीकरण की केवल एक दिशा होती है। क्या उच्च अपवर्तनांक सतह का ब्रूस्टर कोण बड़ा या छोटा होता है?
तौलने की भविष्यवाणी
- एक उच्च सूचकांक एक छोटा ब्रूस्टर कोण देता है।
- बड़ा - एक उच्च अपवर्तक सूचकांक के लिए ब्रूस्टर स्थिति को संतुष्ट करने के लिए एक तीव्र घटना कोण की आवश्यकता होती है।
- ब्रूस्टर का कोण सतह के सूचकांक पर निर्भर नहीं करता है।
परिवर्तनशील भूमिकाएँ
आपने क्या सेट किया:
- ग्लास इंडेक्स n₂
आप क्या मापते हैं:
- ब्रूस्टर कोण θ_B (°)
जाँच कैसे चलती है
- ब्रूस्टर प्रीसेट खोलें और रीसेट दबाएँ। प्रकाश हवा से (n₁ = 1.0 ) कांच की ओर यात्रा करता है।
- ब्रूस्टर-एंगल रीडआउट सक्षम करें।
- प्रत्येक परीक्षण के लिए ग्लास का अपवर्तनांक सेट करें और ब्रूस्टर कोण रिकॉर्ड करें।
शासक समीकरण
ब्रूस्टर का कोण — θ_B = arctan(n₂/n₁)
विशिष्ट घटना कोण θ_B = atan(n₂/n₁), पर परावर्तित प्रकाश पूरी तरह से ध्रुवीकृत हो जाता है (विशुद्ध रूप से s-polarized, परावर्तित और अपवर्तित किरणें एक दूसरे से बिल्कुल 90 ° पर होती हैं)। यह ध्रुवीकृत anti-glare धूप का चश्मा और कैमरा फिल्टर का भौतिक आधार है।
मुद्रण योग्य वर्कशीट छात्रों से क्या काम करने के लिए कहती है
- एक परीक्षण के लिए, n₁ = 1.0 का उपयोग करके θ_B = atan(n₂/n₁) की गणना करें। तालिका से तुलना करें.
- स्पष्ट करें कि उच्च अपवर्तनांक सतह (n₂ बड़ी) को पूर्णतः ध्रुवीकृत प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बड़े ब्रूस्टर कोण - तेज घटना - की आवश्यकता क्यों होती है।
जहाँ यह प्रयोगशाला से परे दिखाई देता है
- ब्रूस्टर के कोण पर, परावर्तित चमक (जैसे झील या गीली सड़क से) लगभग पूरी तरह से क्षैतिज रूप से ध्रुवीकृत होती है। यही कारण है कि ध्रुवीकृत धूप का चश्मा (क्षैतिज ध्रुवीकरण को अवरुद्ध करना) चकाचौंध को काटने में इतना प्रभावी होता है - वे उस प्रकाश को ठीक से अवरुद्ध करने के लिए तैयार किए जाते हैं जो विशिष्ट देखने के कोणों पर सबसे अधिक दृढ़ता से परिलक्षित होता है।
- ब्रूस्टर के कोण पर, परावर्तित किरण में शून्य p-polarized प्रकाश होता है (घटना के तल में ध्रुवीकृत) - केवल s-polarized प्रकाश परावर्तित होता है। बताएं कि इसका मतलब यह क्यों है कि ध्रुवीकरण फिल्टर वाला एक कैमरा, जिसे s-polarized प्रकाश को अवरुद्ध करने के लिए घुमाया जाता है, इस विशिष्ट कोण पर कांच या पानी से प्रतिबिंब को लगभग समाप्त कर सकता है।
- AP Physics 2 — Unit 14: Waves, Sound, and Physical Optics
- IB Physics — C.3 Wave phenomena
- General High School Physics — Light & optics
- NGSS High School Physics — Wave properties
- Brewster कोण में आपका स्वागत है
- अंतरापृष्ठ
- चलाएँ दबाएँ
- ध्रुवित परावर्तन
- निरीक्षक खोलें
- आपने कर दिखाया!
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