Аттестационная работа. Проектно - исследовательская работа «Радуга цвета». Явление радуги

Содержание

Слайд 2

Проектно - исследовательская работа РАДУГА ЦВЕТА Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя

Проектно - исследовательская работа

РАДУГА ЦВЕТА

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа

№ 1 г. Ессентуки

Автор работы:
Снегирёв Дмитрий
учащийся 10 Б класса
МБОУ СОШ № 1 г.Ессентуки
Руководитель:
Карапетова Л.И.
учитель физики.

Слайд 3

Слайд 4

Слайд 5

Слайд 6

Актуальность Радуга – одно из красивейших природных явлений на планете, привлекающее

Актуальность

Радуга – одно из красивейших природных явлений на планете, привлекающее внимание

независимо от того, сколько раз мы его видели. Но мало кто знает о природе ее происхождения.

Гипотеза

Предполагаю, что радуга- это оптическое явление, основанное на законах преломления и отражения света

Проблемный вопрос

Как образуется радуга?

Объект исследования

Природное явление - радуга

Слайд 7

Цели проекта: Провести исследование и узнать, как возникает радуга Показать связь

Цели проекта:

Провести исследование и узнать, как возникает радуга
Показать связь физики

с природным явлением - радуга
Слайд 8

Задачи проекта: Провести анкетирование среди учащихся Собрать информацию, раскрывающую тайну возникновения

Задачи проекта:

Провести анкетирование среди учащихся
Собрать информацию, раскрывающую тайну возникновения

природного явления – радуги.
Узнать и объяснить с точки зрения физики, как и почему появляется радуга? Выяснить условия возникновения радуги.
Провести ряд экспериментов для получения радуги в домашних условиях
Систематизировать полученный материал
Слайд 9

Вопросы анкетирования 1. Что такое радуга? оптический обман 2) явление природы

Вопросы анкетирования

1. Что такое радуга?
оптический обман
2) явление природы

2. Когда

появляется радуга?
Солнце и дождь 2) звезды и Луна
3) дождь и снег 4) затрудняюсь ответить
Слайд 10

Вопросы анкетирования 3.Сколько у радуги цветов? 1) 5 2) 7 3)

Вопросы анкетирования

3.Сколько у радуги цветов?
1) 5 2) 7 3) 9

4.Какой

порядок цветов в радуге?
правильный
2) беспорядочный
Слайд 11

Вопросы анкетирования 5. Где край у радуги? за горизонтом 2) края

Вопросы анкетирования

5. Где край у радуги?
за горизонтом 2) края нет
3)

затрудняюсь ответить

6. Какой ученый раскрасил радугу?
Декарт 2) Аристотель
3) Ньютон

Слайд 12

Вопросы анкетирования 7.Сколько радуг можно увидеть одновременно? 1 2) 2 3)

Вопросы анкетирования

7.Сколько радуг можно
увидеть одновременно?
1 2) 2 3) 3
4)

затрудняюсь ответить

8.Знаете ли вы причину
возникновения радуги?
да 2) нет

Слайд 13

Вопросы анкетирования 9.Какие эмоции вас переполняют при виде радуги? восторг 2)

Вопросы анкетирования

9.Какие эмоции вас
переполняют при виде радуги?
восторг 2) удивление
3)

равнодушие

10. Можно ли получить радугу
в домашних условиях?
да 2) нет
3) затрудняюсь ответить

Слайд 14

Слайд 15

Слайд 16

Ирида – Богиня Радуги Изображается Ирида чаще всего летящей, с распростертыми

Ирида – Богиня Радуги

Изображается Ирида чаще всего летящей, с распростертыми большими

крыльями, с кадуцеем или кувшином с дождевой водой в руке.

Золотые крылья символизируют ее непостоянный нрав.

Слайд 17

Ирис- цветок Радуги Свое название цветок получил из рук знаменитого целителя Гиппократа

Ирис- цветок Радуги

Свое название цветок получил из рук знаменитого целителя Гиппократа

Слайд 18

«Ирис» в переводе с греческого означает «радуга»

«Ирис» в переводе с греческого означает «радуга»

Слайд 19

Радужная палитра

Радужная палитра

Слайд 20

Из осколков разноцветной радуги выросли очаровательные ирисы с трепетными лепестками

Из осколков разноцветной радуги выросли очаровательные ирисы с трепетными лепестками

Слайд 21

Цветы ириса известны человеку с древнейших времен Фреска Др. Крита Фреске

Цветы ириса известны человеку с древнейших времен

Фреска Др. Крита
Фреске около 4000

лет

Фреска Древнего Египта

Слайд 22

Ирис тронул сердце астрономов и в честь него назвали туманность в

Ирис тронул сердце астрономов и в честь него назвали туманность в

созвездии Цефея

Расположена на расстоянии 1400 световых лет от Земли. Диаметр этого «цветка»- 6 световых лет

Слайд 23

Красота Вселенной Туманность Ирис похожа на фантастически красивый космический цветок

Красота Вселенной

Туманность Ирис похожа на фантастически красивый космический цветок

Слайд 24

Великолепие природы

Великолепие природы

Слайд 25

Благородный опал На том месте, где нога Создателя коснулась земли, начали

Благородный опал

На том месте, где нога Создателя коснулась земли, начали образовываться

камни и светиться всеми цветами радуги
Слайд 26

Сказочная цветовая игра является причиной интерференции и дифракции. Римский ученый и

Сказочная цветовая игра является причиной интерференции и дифракции.

Римский ученый и

писатель Плиний назвал опал камнем, собравшим в себе игру самых красивых драгоценных камней
Слайд 27

Колеус радужный – живая радуга на подоконнике

Колеус радужный – живая радуга на подоконнике

Слайд 28

Радужный фейерверк

Радужный фейерверк

Слайд 29

Растительное чудо – эвкалипт радужный Самое яркое дерево на планете

Растительное чудо – эвкалипт радужный

Самое яркое дерево на планете

Слайд 30

Радужный эвкалипт

Радужный эвкалипт

Слайд 31

Мост – радуга США Своим цветом и формой напоминает застывшую радугу

Мост – радуга США

Своим цветом и формой напоминает застывшую радугу

Слайд 32

Шамарель Село известно на весь мир цветными песками

Шамарель

Село известно на весь мир цветными песками

Слайд 33

Ландшафт Дэнксия - цветные горы Китая Рисунки самых причудливых форм, подобно

Ландшафт Дэнксия - цветные горы Китая

Рисунки самых причудливых форм, подобно

радуге, переливаются разноцветными волнами и сияют в солнечных лучах
Слайд 34

Не верится, что подобное зрелище создано исключительно природой!

Не верится, что подобное зрелище создано исключительно природой!

Слайд 35

Дончуань-Красные Земли в Китае Словно огромное разноцветное лоскутное одеяло сшила неведомая волшебница

Дончуань-Красные Земли в Китае

Словно огромное разноцветное лоскутное одеяло сшила неведомая волшебница

Слайд 36

Дончуань-это радуга на Земле

Дончуань-это радуга на Земле

Слайд 37

Бабочки – радуга на крыльях Одно из самых изумительных удивительных созданий природы

Бабочки – радуга на крыльях

Одно из самых изумительных удивительных созданий природы

Слайд 38

Волшебные узоры на крыльях насекомых

Волшебные узоры на крыльях насекомых

Слайд 39

У каждой бабочки своя радуга

У каждой бабочки своя радуга

Слайд 40

Слайд 41

Слайд 42

Рене Декарт - французский философ и естествоиспытатель Объяснил радугу на основании

Рене Декарт - французский философ и естествоиспытатель

Объяснил радугу на основании законов

преломления и отражения солнечного света в каплях дождя
Слайд 43

Путь в сферической капле десяти тысяч параллельных солнечных лучей. Первый луч Десятитысячный

Путь в сферической капле десяти тысяч параллельных солнечных лучей.

Первый луч

Десятитысячный

Слайд 44

Входящий луч света Преломление света Внутреннее отражение Преломление света

Входящий луч света

Преломление света

Внутреннее отражение

Преломление света

Слайд 45

Все лучи, номера которых приблизительно между 8500 и 8600, выходят из

Все лучи, номера которых приблизительно между 8500 и 8600, выходят из

капли в одном направлении, под углом 42 градуса к оси радуги.

Это направление выделено своей яркостью

8500 - 8600

Слайд 46

Внутреннее отражение Внутреннее отражение Входящий луч света Преломление света Преломление света

Внутреннее отражение

Внутреннее отражение

Входящий луч света

Преломление света

Преломление света

Слайд 47

Слайд 48

Исаак Ньютон первым объяснил появление цветов в радуге

Исаак Ньютон первым объяснил появление цветов в радуге

Слайд 49

Исаак Ньютон – человек, разобравший радугу по цветам Падая на стеклянную

Исаак Ньютон – человек, разобравший радугу по цветам

Падая на стеклянную призму

, солнечный свет преломлялся. На противоположной стороне, на экране Ньютон наблюдал радужную полоску – спектр.
Слайд 50

Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан Спектр

Каждый
Охотник
Желает
Знать
Где
Сидит
Фазан

Спектр

Слайд 51

Слабее других лучей видимого спектра отклоняются призмой лучи красного цвета Сильнее

Слабее других лучей видимого спектра отклоняются призмой лучи красного цвета

Сильнее других

лучей видимого спектра отклоняются лучи фиолетового цвета
Слайд 52

Слайд 53

Слайд 54

Огненная радуга Солнце должно находиться высоко в небе Наличие перистых облаков,

Огненная радуга

Солнце должно находиться высоко в небе
Наличие перистых облаков, состоящих из

кристаллов льда
Кристаллы должны располагаться горизонтально и иметь шестиугольную форму

Условия для возникновения

Слайд 55

Её ореол настолько велик, что дуга кажется расположенной параллельно линии горизонта


Её ореол настолько велик, что дуга кажется расположенной параллельно линии

горизонта
Слайд 56

Перевернутая радуга Условия для возникновения Чистое небо без дождевых туч Солнце

Перевернутая радуга

Условия для возникновения
Чистое небо без дождевых туч
Солнце светит под определенным

углом, сквозь тонкую завесу перистых облаков
Облака находятся на высоте 7-8 тыс.м.
Слайд 57

Улыбка Солнца Как только порядок кристаллов нарушается, красочный эффект пропадает и «улыбка на небе» растворяется.

Улыбка Солнца

Как только порядок кристаллов нарушается, красочный эффект пропадает и «улыбка

на небе» растворяется.
Слайд 58

Лунная радуга Условия для возникновения Луна находилась в полной фазе Стояла

Лунная радуга

Условия для возникновения
Луна находилась в полной фазе
Стояла невысоко над горизонтом
Темное

небо и дождь напротив Луны

Феномен лунной радуги наблюдается всего в нескольких местах в мире: например, у водопадов Виктория.

Слайд 59

Туманная радуга Туманная радуга похожа на лунную. В разноцветный цвет она

Туманная радуга

Туманная радуга похожа на лунную. В разноцветный цвет она не

окрашена потому, что капли воды в тумане здесь настолько миниатюрны, что цвета, которые они рассеивают, попросту смешиваются.
Слайд 60

Сдвоенная радуга Радуга-колесо Напоминает колесо телеги. Возникает, когда сильный дождь или

Сдвоенная радуга Радуга-колесо

Напоминает колесо телеги. Возникает, когда сильный дождь или темные

тучи не позволяют свету достичь глаз наблюдателя. Если тучи будут достаточно быстро передвигаться, то создается впечатление, что «радужное колесо» крутится.

Такая радуга представляет собой две дуги, берущие начало из одной точки. Она возникает, когда во время дождя падают капли большого и маленького размера одновременно.

Слайд 61

Такие радуги формируются только над водой, причем отраженные радуги видны лучше,

Такие радуги формируются только над водой, причем отраженные радуги видны лучше,

чем отражающиеся.

Отраженная и отражающаяся радуги

Слайд 62

Слайд 63

Экспериментальная часть Домашний опыт

Экспериментальная часть

Домашний опыт

Слайд 64

Экспериментальная часть Домашний опыт

Экспериментальная часть

Домашний опыт

Слайд 65

Слайд 66

Слайд 67

Слайд 68

Слайд 69

Экспериментальная часть Домашний опыт Прежде всего, мне захотелось самому создать радугу.

Экспериментальная часть



Домашний опыт

Прежде всего, мне захотелось самому создать

радугу. Для этого я проделал несколько опытов.
Опыт первый.
Так как дома у меня нет призмы, поэтому для производства маленьких радуг я использовал хрустальные подвески от люстры и потолочной лампы. Под луч, идущий от карманного фонарика, я поставил подвеску. Она разложила белый свет, В результате я получил мини - радугу на стене. Выбирая угол падения луча, добился четкого радужного спектра. Этот опыт еще раз доказывает, что хрустальные подвески, выполняющие роль призмы, не изменяют свет, а лишь разлагают его на составные части. Белый свет имеет сложную структуру. За счет различной преломляемости лучей разного цвета возникает и радуга
Опыт второй.
В очень солнечный день я поймал зеркалом солнечный луч, в результате отражения от него на шкафу появилась очень яркая радуга.
Опыт третий.
Я поставил таз с водой и опустил в него зеркало. Источником света были солнечные лучи, которые проходили через окно комнаты. Зеркальцем я «поймал» луч света. В результате преломления луча в воде и его отражения от зеркала получилась такая радуга. В зависимости от угла между водой и зеркалом, радуга получалась разная по яркости цветов.
Чем острее угол, тем цветовая гамма ярче.
Слайд 70

Опыт четвертый. Все действия те же самые, как и во втором

Опыт четвертый.
Все действия те же самые, как и во втором опыте.

Только теперь источником света был луч фонарика. В результате преломления луча в воде и его отражения от зеркала получилась радуга. При этом свет был выключен.
Опыт пятый.
Это очень простой способ получить радугу из предмета, который сегодня есть почти в каждом доме — компакт диск. Диск подойдет любой CD\DVD\Blueray, достаточно отразить от него солнечный свет и заиграет красавица радуга. Зеркальная поверхность компакт-диска представляет собой спиральную дорожку, шаг которой соизмерим с длиной волны видимого света. На такой упорядоченной и мелкоструктурной поверхности в отраженном свете заметно проявляются дифракционные и интерференционные явления, что и является причиной радужной окраски создаваемых им бликов.
Опыт шестой.
Я выдул мыльный пузырь. Повернул его так, чтобы на поверхность падал луч от фонарика. Мыльный пузырь заиграл всеми цветами радуги. Мыльные пузыри приобретают радужную окраску благодаря явлению интерференции световых волн отраженных от наружной и внутренней поверхности пленки. Пленка мыльного пузыря имеет разную толщину. При освещении ее поверхности белым светом появляются различные цвета. Интерференционные цвета в «радужном» мыльном пузыре заметно отличаются от цветов «настоящей»радуги, но они не менее прекрасны. В этом пузыре, как в стеклянном шаре, видны отражения предметов.
Слайд 71

Вывод Проведенные опыты подтвердили мои предположения: радугу действительно можно получить в

Вывод
Проведенные опыты подтвердили мои предположения: радугу действительно можно получить в домашних

условия, используя даже искусственный свет.
Заключение
В заключении хочется сказать, что в целом поставленная цель об изучении и более глубоком понимании такого явления, как радуга света, в итоге достигнута. Теперь, увидев радугу, я могу не только любоваться этим красивым явлением, но и объяснить причину его возникновения с точки зрения физики. Выполнив эту работу, я убедился, как много удивительного может заключаться в явлениях преломления и отражения света. Мои знания в области оптики расширились, я узнал новые понятия и законы, а также научился проводить физические эксперименты в домашних условиях.
Большое разнообразие красок завораживает!