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성찰의 법칙은 무엇입니까?

반사의 법칙은 빛의 광선이 표면에 부딪히면 빛의 광선이 표면에 부딪히는 것과 같은 각도로 표면에서 반사 될 것이라는 원칙입니다. 발병 각은 빛의 광선이 표면에 부딪히는 각도이며, 반사 각도는 빛의 광선이 표면에서 반사되는 각도입니다.

반사 법 (물리학 법칙)은 평면 표면에 빛의 광선이 발생할 때, 사건 광선, 반사 광선 및 거울 표면의“정상”이 모두 같은 평면에 있다고 말합니다. 또한 Ray가 정상으로 인한 각도는 반사 된 Ray가 정상으로 만드는 각도와 동일하다는 것을 나타냅니다.

당신이 테니스 선수, 특히 좋은 선수라면, 당신은 상대방이 타격을받는 방식을 보면서 볼이 따라야 할 길을 추정하는 데 능숙해야합니다. 테니스에 능숙하지 않다면이 특정 부서에서는 좋지 않을 수 있습니다.

그러나 우리는 테니스에 대해 이야기하기 위해 여기에 없습니다. 테니스 예제가 적절한 이유는 테니스와 같은 게임에서 발사체 (즉, 테니스 공)가 어떻게 행동 할 것인지 예측할 수있는 것이 얼마나 중요한지를 보여주기 때문입니다. 테니스 플레이어의 삶과 성공은 특정 예측에 능숙하다면 훨씬 쉬워집니다.

공의 궤적을 예측하는 능력은 테니스, 탁구 등과 같은 스포츠를 잘하는 데 큰 도움이됩니다 (이미지 크레디트 :Pixabay)


반사 법칙

반사 법칙에 따르면 빛의 광선이 평면 표면에 사건이 발생할 때, 사건 광선, 반사 광선 및 거울 표면의 정상은 모두 같은 평면에 있다고합니다. 또한, Ray가 정상으로 발생하는 각도는 반사 된 Ray가 정상으로 만드는 각도와 같습니다.

빛은 매우 예측 가능한 방식으로 '행동'으로 유명합니다. 실제로 우리에게는 매우 좋습니다. 이러한 예측 가능성으로 인해 평평한 표면에 부딪히면 어떤 경로를 따라갈 것인지 결정할 수 있습니다.

평평한 거울에 다가오고 튀는 단일 광선이 관찰되면, 반사 된 빛의 광선이 어떻게 행동하는지, 즉 어떤 방향으로, 어떤 각도에 어떤 각도에 있는지 항상 알 수 있습니다. 이것이 기본적으로 성찰의 법칙에 관한 것입니다.

다음은 반사 법칙을 조금 더 잘 시각화하는 데 도움이되는 다이어그램입니다.

입사각 및 반사 각도

위의 다이어그램에서 거울에 접근하는 광선은 입사 광선으로 알려져 있으며 거울에서 튀는 것은 반사 레이라고합니다. 사건 Ray가 거울을 만나는 지점에서는 거울 표면에 직선을 그릴 수 있습니다. 이 라인을 '정상'이라고합니다.

이제, Ray가 정상으로 인한 각도는 입사각이라고하며 반사 된 Ray가 정상으로 만드는 각도는 반사 각도라고합니다. 반사 법칙은 단순히이 두 각도가 동일한 값을 가지고 있다고 말합니다. 예를 들어, 입사각이 45 도인 경우 반사 각도도 45도입니다.

성찰 법칙

반사의 법칙은 주로 반사 법칙이 가시 빛뿐만 아니라 다른 전자기 방사선에도 효과가 있기 때문에 반사 법칙이 시작되는 수많은 사례가 있습니다. 그러나 우리가 거의 매일 만나는 한 가지 예 (가시 광선과 관련)는 집에있는 거울과 관련이 있습니다.

여자의 반성이 어떻게 카메라를보고 있는지 알 수 있지만 그 여자는 그렇지 않습니까? (이미지 크레딧 :Freestockphotos)

당신은 아마도 거울을보고있을 때 많은 상황에 있었을뿐만 아니라 동시에 누군가와 대화하면서 눈을 마주 치면서 아마도 누군가와 이야기 할 것입니다! 어떻게 발생합니까?

당신의 눈이 거울을 향해 가리키기 때문에 어떻게 다른 사람과 눈을 마주 칠 수 있습니까? 글쎄, 간단히 말해서, 그것은 당신이 아니라, 당신이 말하는 사람과 눈을 마주 칠 수있는 거울 반사입니다. 그것은 위의 사진과 매우 유사하며 실제 생활에서 직장에서 반성의 법칙에 대한 아주 좋은 예입니다.

미러 반사를 통해 다른 사람과 눈을 마주 칠 수 있습니다. 무의식적으로 거울을 볼 때마다 반사의 법칙이 작용한다는 것을 알기 때문입니다. 따라서 특정 각도로 거울을 살펴보면 거울 반사가 방의 다른 사람과 눈을 마주 칠 수 있습니다!


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