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    Como a luz se dobra quando passa para um material mais denso?
    Aqui está um colapso de como a luz se dobra quando passa para um material mais denso, junto com os principais conceitos:

    O fenômeno:refração

    Quando a luz passa de um meio para outro (como ar para água), ela muda de direção. Esta flexão da luz é chamada refração .

    Por que acontece:mudanças na velocidade

    * A luz diminui: A luz viaja em diferentes velocidades em diferentes materiais. Ele se move mais rápido em meios menos densos, como ar e mais lento em meios mais densos, como água ou vidro.
    * ângulo de incidência: O ângulo no qual a luz atinge o limite entre os dois materiais é chamado de ângulo de incidência.
    * ângulo de refração: O ângulo no qual a luz se dobra quando entra no novo material é chamada de ângulo de refração.

    Lei de Snell:a matemática por trás disso

    A lei de Snell descreve a relação entre os ângulos e as velocidades da luz nos dois materiais:

    * n1 * sin (θ1) =n2 * sin (θ2)

    * N1 e N2 são os índices de refração dos dois materiais (uma medida de quanta luz diminui nesse material).
    * θ1 é o ângulo de incidência.
    * θ2 é o ângulo de refração.

    Visualizando refração

    Imagine um raio leve viajando do ar para a água. Aqui está o que acontece:

    1. o raio de luz atinge a superfície da água em ângulo.
    2. a parte da onda de luz que entra na água diminui primeiro.
    3. a parte da onda ainda no ar continua em sua velocidade mais rápida.
    4. essa diferença de velocidade faz com que a onda se dobre, mudando sua direção.

    Exemplos de refração

    * um canudo em um copo de água: A palha parece dobrada porque a luz da palha se dobra quando passa de água para ar.
    * arco -íris: As gotas de chuva agem como prismas, refratando a luz solar para criar as cores de um arco -íris.
    * Lentes : Os óculos e as lentes da câmera usam refração para focar a visão leve e correta.

    Tecla de takeaway

    A flexão da luz (refração) é uma conseqüência da luz que viaja em diferentes velocidades em diferentes materiais. Esse fenômeno tem inúmeras aplicações em nossas vidas diárias e desempenha um papel crucial na ótica e na tecnologia.
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