कक्षा 12 भौतिकी: तरंग प्रकाशिकी NCERT समाधान
यह पृष्ठ कक्षा 12 भौतिकी के अध्याय 2, तरंग प्रकाशिकी के लिए विस्तृत NCERT समाधान प्रदान करता है। इसमें प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित प्रश्नों को हल किया गया है, जिसमें विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति की गणना शामिल है। यह समाधान छात्रों को प्रकाशिकी के मूल सिद्धांतों को समझने और परीक्षा की तैयारी में मदद करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न का हल स्पष्ट चरणों और आवश्यक सूत्रों के साथ प्रस्तुत किया गया है, जिससे छात्रों को अवधारणाओं को गहराई से समझने में सहायता मिलती है।
Quick info
| Board | CBSE |
|---|---|
| Class | Class 12 |
| Subject | भौतिकी विज्ञान-II |
| Session | 2026 |
| Language | Hindi |
| Type | NCERT Solutions |
| Chapter | Chapter 2 |
Chapter summary
कक्षा 12 भौतिकी के अध्याय 2, तरंग प्रकाशिकी के लिए NCERT समाधान, प्रकाशिकी के महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित हैं। ये समाधान प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के दौरान तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति और चाल में होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या करते हैं। इसमें विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल की गणना और विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न तरंगाग्रों के आकार का विश्लेषण शामिल है। ये समाधान छात्रों को परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण अवधारणाओं को स्पष्ट करने में मदद करते हैं।
Learning outcomes
- प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के दौरान तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति और चाल की गणना करना सीखें।
- विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल और तरंगदैर्ध्य की गणना करें।
- बिंदु स्रोत, उत्तल लेंस और दूरस्थ तारों से उत्पन्न तरंगाग्रों के आकार को पहचानें।
- प्रकाश के रंग के आधार पर माध्यम में उसकी चाल पर निर्भरता को समझें।
Topics covered
Paper topics
- तरंगाग्र की आकृति
- बिंदु स्रोत से तरंगाग्र
- उत्तल लेंस से तरंगाग्र
- दूरस्थ तारे से तरंगाग्र
- प्रकाश का परावर्तन
- प्रकाश का अपवर्तन
- माध्यम में प्रकाश की चाल
- माध्यम में प्रकाश की तरंगदैर्ध्य
- प्रकाश की आवृत्ति
- अपवर्तनांक
- लाल और बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल
Important topics
- तरंगाग्रों के विभिन्न आकृतियों का निर्धारण
- परावर्तित और अपवर्तित प्रकाश की चाल, तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति की गणना
- माध्यम में प्रकाश की चाल और तरंगदैर्ध्य पर अपवर्तनांक का प्रभाव
- प्रकाश के रंग का चाल पर प्रभाव
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Questions and Solutions
प्रश्न 1
दिया गया है:
वायु में प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, \(\lambda = 589 \, \text{nm} = 589 \times 10^{-9} \, \text{m}\)।
जल का अपवर्तनांक, \(\mu_w = 1.33\)।
निर्वात् में प्रकाश की चाल, \(c = 3 \times 10^8 \, \text{m/s}\)।
(a) परावर्तित प्रकाश के लिए:
जब प्रकाश किसी सतह से परावर्तित होता है, तो वह उसी माध्यम में लौट जाता है। इसलिए, परावर्तित प्रकाश की आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य और चाल आपतित प्रकाश के समान ही रहती है।
- परावर्तित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, \(\lambda' = \lambda = 589 \times 10^{-9} \, \text{m}\)
- परावर्तित प्रकाश की आवृत्ति, \(v = \frac{c}{\lambda} = \frac{3 \times 10^8 \, \text{m/s}}{589 \times 10^{-9} \, \text{m}} \approx 5.09 \times 10^{14} \, \text{Hz}\)
- परावर्तित प्रकाश की चाल, \(c = 3 \times 10^8 \, \text{m/s}\) (क्योंकि यह वायु में है)
(b) अपवर्तित प्रकाश के लिए:
जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है (अपवर्तन), तो उसकी चाल और तरंगदैर्ध्य बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति वही रहती है।
- अपवर्तित प्रकाश की आवृत्ति, \(v' = v = 5.09 \times 10^{14} \, \text{Hz}\) (आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है)
- अपवर्तित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, \(\lambda'' = \frac{\lambda}{\mu_w} = \frac{589 \times 10^{-9} \, \text{m}}{1.33} \approx 4.42 \times 10^{-7} \, \text{m}\) या \(442 \, \text{nm}\)
- अपवर्तित प्रकाश की चाल, \(v_{water} = \frac{c}{\mu_w} = \frac{3 \times 10^8 \, \text{m/s}}{1.33} \approx 2.25 \times 10^8 \, \text{m/s}\)
अतः, परावर्तित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति और चाल क्रमशः \(589 \times 10^{-9} \, \text{m}\), \(5.09 \times 10^{14} \, \text{Hz}\) और \(3 \times 10^8 \, \text{m/s}\) होगी। अपवर्तित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति और चाल क्रमशः \(4.42 \times 10^{-7} \, \text{m}\), \(5.09 \times 10^{14} \, \text{Hz}\) और \(2.25 \times 10^8 \, \text{m/s}\) होगी।
प्रश्न 2
- किसी बिन्दु स्रोत से अपसरित प्रकाश।
- उत्तल लेंस से निर्गमित प्रकाश, जिसके फोकस बिन्दु पर कोई बिन्दु स्रोत रखा है।
- किसी दूरस्थ तारे से आने वाले प्रकाश तरंगाग्र का पृथ्वी द्वारा अवरोधित (intercepted) भाग।
तरंगाग्र (wavefront) एक ऐसा पृष्ठ होता है जिस पर तरंग के सभी कण एक ही कला (phase) में होते हैं। इसकी आकृति प्रकाश स्रोत और माध्यम पर निर्भर करती है।
- किसी बिन्दु स्रोत से अपसरित प्रकाश: जब प्रकाश किसी बिन्दु स्रोत से निकलता है, तो यह सभी दिशाओं में समान रूप से फैलता है। इस स्थिति में, तरंगाग्र की आकृति गोलीय (spherical) होती है, जिसका स्रोत केंद्र होता है।
- उत्तल लेंस से निर्गमित प्रकाश (फोकस पर स्रोत): जब एक बिन्दु स्रोत को उत्तल लेंस के फोकस पर रखा जाता है, तो लेंस से निर्गत प्रकाश किरणें समानांतर हो जाती हैं। इन समानांतर किरणों के संगत तरंगाग्र की आकृति समतल (plane) होती है।
- किसी दूरस्थ तारे से आने वाले प्रकाश तरंगाग्र: तारे बहुत अधिक दूरी पर स्थित होते हैं। इतनी अधिक दूरी के कारण, उनसे आने वाली प्रकाश किरणें पृथ्वी पर लगभग समानांतर पहुँचती हैं। इसलिए, इन प्रकाश तरंगाग्रों का एक छोटा सा भाग भी लगभग समतल (plane) होता है।
प्रश्न 3
(a) काँच में प्रकाश की चाल की गणना:
दिया गया है:
काँच का अपवर्तनांक, \(\mu_{glass} = 1.5\)।
निर्वात् में प्रकाश की चाल, \(c = 3.0 \times 10^8 \, \text{m/s}\)।
किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का सूत्र है:
\(v = \frac{c}{\mu}\)
इसलिए, काँच में प्रकाश की चाल होगी:
\(v_{glass} = \frac{c}{\mu_{glass}} = \frac{3.0 \times 10^8 \, \text{m/s}}{1.5} = 2.0 \times 10^8 \, \text{m/s}\)
(b) प्रकाश के रंग पर चाल की निर्भरता:
हाँ, काँच में प्रकाश की चाल प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि काँच का अपवर्तनांक प्रकाश के रंग (या तरंगदैर्ध्य) पर थोड़ा निर्भर करता है। इस घटना को परिक्षेपण (dispersion) कहते हैं।
सामान्यतः, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक बैंगनी रंग के लिए अधिकतम और लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है। चूँकि चाल \(v = \frac{c}{\mu}\) होती है, जहाँ \(\mu\) बढ़ता है वहाँ \(v\) घटता है।
- बैंगनी रंग का अपवर्तनांक (μ_violet) लाल रंग के अपवर्तनांक (μ_red) से अधिक होता है।
- इसलिए, बैंगनी रंग के लिए चाल \(v_{violet} = \frac{c}{\mu_{violet}}\) कम होगी।
- लाल रंग के लिए चाल \(v_{red} = \frac{c}{\mu_{red}}\) अधिक होगी।
अतः, काँच के प्रिज्म में लाल रंग की तुलना में बैंगनी रंग धीमा चलता है।
Common mistakes
- परावर्तन और अपवर्तन के दौरान आवृत्ति में परिवर्तन मान लेना।
- विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल और तरंगदैर्ध्य के बीच संबंध को गलत समझना।
- तरंगाग्रों के विभिन्न आकृतियों (गोलीय, समतल) को पहचानने में भ्रमित होना।
Revision tips
- प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के नियमों को अच्छी तरह समझें।
- विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल और तरंगदैर्ध्य की गणना के सूत्रों का अभ्यास करें।
- तरंगाग्रों के विभिन्न आकृतियों और उनके निर्माण की स्थितियों को याद करें।
- सूत्रों को याद रखने के बजाय उनके पीछे के भौतिकी सिद्धांत को समझने पर ध्यान केंद्रित करें।
Practice MCQs
Q1. जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है?
Explanation: प्रकाश की आवृत्ति उसके स्रोत पर निर्भर करती है और माध्यम बदलने पर भी अपरिवर्तित रहती है। तरंगदैर्ध्य और चाल माध्यम के साथ बदल जाती है।
Q2. जल का अपवर्तनांक 1.33 है। यदि वायु में प्रकाश की चाल \(3 10^8\) m/s है, तो जल में प्रकाश की चाल क्या होगी?
Explanation: जल में प्रकाश की चाल \({} = 2.25 10^8\) m/s होती है।
Q3. एक बिंदु स्रोत से निकलने वाले प्रकाश के लिए तरंगाग्र की आकृति क्या होती है?
Explanation: एक बिंदु स्रोत से प्रकाश सभी दिशाओं में समान रूप से फैलता है, जिससे गोलीय तरंगाग्र बनता है।
Q4. काँच का अपवर्तनांक 1.5 है। यदि लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य \(650 \, \) है, तो काँच में लाल प्रकाश की तरंगदैर्ध्य क्या होगी?
Explanation: काँच में तरंगदैर्ध्य \(' = = 433 \, \) होगी।
Frequently asked questions
तरंग प्रकाशिकी में तरंगाग्र क्या होता है?
तरंगाग्र एक ऐसा पृष्ठ होता है जिस पर तरंग के सभी कण एक ही कला (phase) में होते हैं। यह तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है।
जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या बदलता है?
जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो उसकी चाल और तरंगदैर्ध्य बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है।
क्या काँच में प्रकाश की चाल उसके रंग पर निर्भर करती है?
हाँ, काँच में प्रकाश की चाल उसके रंग पर निर्भर करती है। बैंगनी रंग लाल रंग की तुलना में धीमा चलता है क्योंकि बैंगनी रंग का अपवर्तनांक लाल रंग से अधिक होता है।
दूरस्थ तारे से आने वाले प्रकाश के लिए तरंगाग्र कैसा होता है?
चूंकि तारे बहुत दूर होते हैं, उनसे आने वाली प्रकाश किरणें लगभग समानांतर होती हैं, इसलिए तरंगाग्र लगभग समतल होता है।
इन NCERT समाधानों का उपयोग कैसे करें?
इन समाधानों का उपयोग प्रत्येक प्रश्न के हल को समझने, हल करने की विधि सीखने और महत्वपूर्ण अवधारणाओं को याद करने के लिए करें। यह परीक्षा की तैयारी के लिए एक उत्कृष्ट संसाधन है।
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