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水中白云是光的反射形成的虚像吗(如虚如实说你知道反射)(1)

光学小知识

宇宙之初,大爆炸首先发出的是光。我们来到这个世界上,睁开眼睛首先看到的是光。古老的《圣经·创世记》中说上帝创造世界,首先创造的是光。由此可见光学的重要。

古往今来,无数极具聪明才智的人研究过光。在近代,自1900年诺贝尔奖开始颁发以来,至少有三十多人因光学研究获奖。他们的发现与发明改变了我们的生活。今天,光学已经成为一门极为庞大复杂的学科,包括经典光学(几何光学、波动光学)、量子光学(激光光学、信息光学)、应用光学(天文光学、大气光学、海洋光学、生理光学…)等等。

本文先介绍经典光学中的一些基本知识与故事。


反射

光无处不在。反射(Reflection)是我们最为熟悉的光学现象:早上起来梳洗照镜子是反射,黄昏河面上的倒影是反射(图1),室内灯光的反射随处可见。

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图1,黄昏河面上的反射

最早发现反射原理的是古希腊伟大的数学家欧几里得(Euclid,约公元前325-公元前270)。欧几里得生活在埃及的亚历山大城。当时亚历山大大帝(Alexander the great,公元前356-323)已逝。他儿时的伙伴托勒密一世(Ptolemy I,公元前366-公元前282)自立为埃及王(有人说他是亚历山大父亲的私生子,是亚历山大的同父异母兄弟)。亚历山大城不但是繁荣的经济、政治、文化中心,而且有世界上最好的图书馆。欧几里得大约比亚里士多德(Aristotle,公元前384-公元前322)晚60年。他曾经去过雅典柏拉图(Plato,公元前428或427-公元前348或347)创立的学院(Academy)学习。欧几里得最著名的是他的《几何原本》(Element)。这本书有13卷,其中有不少是我们中小学必修的内容。

Q&A

Q:欧几里得还著有一本《光学》(Optics),上面讲述了反射的原理(图2)。他证明了在不同的位置看到的反射是不同的。今天我们看到的哈哈镜用的就是这个原理。

A:哈哈镜的表面是弯曲的,因此入射角与反射角不断变化,导致了镜像的变形。

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图2,反射原理

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折射

在一只透明的玻璃杯中注入水,再放进一个吸管,我们会看见吸管似乎是断成两截(图3)。这就是折射(Refraction)了。

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图3,装着水的玻璃杯产生折射,使吸管看上去像是断成两截

最早发现折射的是聪明的托勒密(Ptolemy the wiser,其原名为Claudius Ptolemy,100-170)。这位托勒密是托勒密一世的后裔。在他生活的年代,延续了近300年的托勒密王朝早已倾覆。他所生活的亚历山大城则是在罗马帝国的统治之下。当年托勒密一世曾经向欧几里得求教有没有学习几何的简单方法,欧几里得说“几何前面没有皇家之路(Sir, there is no royal road to geometry)”。聪明的托勒密在世时只是一位学者,没有什么权势和财富。但今天我们知道更多的是他,而不是他当皇帝的先祖们。

聪明的托勒密学问精深,是著名的天文学家、数学家和地理学家。在天文学方面,他编辑了有1千多个星星的星图。特别是他引进了“本轮”(epicenter,即周转圆),使亚里士多德的地心说更接近测量值。在数学方面他编辑了正弦函数表。在地理学方面他定义了经纬度,标记了1千多个城市。他的名著《宏伟》(Almagest,又译为《至大论》)影响了人类历史的进程。

托勒密在他的5卷本《光学》(Optics)中讲述了折射现象。但没有给出计算的方法。

984年,阿拉伯科学家伊本·萨尔(Ibn Sahl,9401000)发现了计算折射公式。他研究烧制玻璃器皿及制作星盘。他指出入射角的正弦与折射角的正弦有一个比例的关系。

1621年荷兰数学家威理博·斯涅尔(Willebrord Snell或称Willebrordus Snellius,1580-1626)完善了折射定律。斯涅尔出生于一个知识分子家庭。他的父亲是莱顿大学(Leiden University)的教授。他在家中是长子。父亲本想让他学法律,但他对数学更加感兴趣。所以他在莱顿大学读的是法律与数学双科。他的父亲是第谷·布拉赫(Tycho Brahe,1546-1601)的好友,两人说好了要易子而教。所以20岁时他到了布拉格,师从第谷学习,期间还认识了第谷的助手约翰尼斯·开普勒(Johannes Kepler,1571-1630)。他回到莱顿后就开始专攻数学。他先是给父亲当助教,父亲退休后就转正当上了教授(图4)。他对天文学、数学、地理学和物理学都有贡献。在天文学方面他推崇第谷的“双中心说”(太阳围着地球转,其他行星围着太阳转)。在数学方面他研究球面几何,还推出了一种方法可以把圆周率算到了小数点后7位数的精度。在地理学方面他计算出地球的周长,与今天测量的实际周长误差仅为1200千米(他的计算为38520 千米;实际周长大约为40000千米)。他最杰出的贡献是光线折射定律。可惜他突然病逝,在生前没能得到发表。直到1690年才在惠更斯(Christiaan Huygens,1629-1695)的著作中发表。

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图4,荷兰数学家威理博·斯涅尔

1637年,法国自然哲学家勒内·笛卡尔(Rene Descartes,1596-1650)独立地重新发现了折射定律(笛卡尔的故事我们将另文介绍)。但后人还是把折射定律叫做斯涅尔定律。

如图5所示,光线的折射由光线在介质中的传播速度所确定。当年伊本·萨尔无法测量出光速,所以只能给出一个比率(下面公式的左半边)。斯涅尔定义了材料的折射系数:其中为光速,为光线在介质中的传播速度。光线在空气中的传播的速度就是光速,在水中传播的速度慢些,所以就产生了折射。

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图5,折射原理

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彩虹

根据反射和折射的原理我们就可以知道彩虹是怎样形成的了。

最早研究彩虹的是弗莱堡的迪奥多里克(Dietrich of Freiberg,1250-1310)。弗莱堡是今天德国与瑞士边境的一个古老城市,现以旅游和高等教育著称。迪奥多里克是一位教会学校的教师。他研究神学、哲学和科学。大约1307年他做了一个实验,他把一个球形的玻璃容器装满水来代表雨滴。当太阳的光线在照到玻璃容器时,先是发生折射,然后在边缘发生反射,从而产生彩虹(图6)。

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图6,迪奥多里克手绘的彩虹实验:阳光射入水滴折射出彩色,折射的彩色光束在水滴的边缘产生反射,形成彩虹

今天我们知道彩虹是由穿过水滴的阳光折射和反射形成的(图7)。云是水滴组成的。要看到彩虹,云不能太多(太多会遮住阳光),也不能太少(太少形成的彩虹太暗)。此外,观察者、雨滴和太阳之间的夹角必须在之间。此时,雨滴集合在一起相当于形成了一个圆锥体。太阳光的折射和反射生成彩虹(图7b)。彩虹从其他角度是看不见的,所以当你移动时,彩虹也跟着你移动。你永远无法到达彩虹的尽头。

有时我们还可以看到双彩虹。第二道彩虹是由雨滴内部的双重反射造成的(图7a)。这使得颜色反转。第二道彩虹只有当观察者、雨滴和太阳之间的夹角在之间时才能看见。由于双重反射会使亮度降低,第二道彩虹会比第一道彩虹暗淡些。

据报道2020年6月17日,广州出现过双彩虹(图8)。

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图7,彩虹的形成

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图8,广州出现双彩虹


撰文:杜如虚(加拿大工程院院士)

声明:本文内容仅代表专家各人观点,供学习参考

排版&编辑:李宇芊

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