Дисперсия света Дисперсия света (11 класс)

Содержание

Слайд 2

Актуализация опорных знаний Что изучает оптика? Какие существовали взгляды на природу

Актуализация опорных знаний

Что изучает оптика?
Какие существовали взгляды на природу света?
Что такое

свет в теории Ньютона?
Что такое свет в волновой теории?
Что такое свет по современным представлениям?
Слайд 3

Волновая оптика – это раздел оптики, изучающий световые волны как частный

Волновая оптика – это раздел оптики, изучающий световые волны как частный

случай электромагнитных волн. Основными вопросами волновой оптики являются волновые свойства: интерференция, дифракция, дисперсия, поляризация.
Слайд 4

Дисперсия света

Дисперсия света

Слайд 5

Цели урока Изучить понятия: волновая оптика, дисперсия света, спектр, монохроматический свет.

Цели урока

Изучить понятия: волновая оптика, дисперсия света, спектр, монохроматический свет.
Научиться экспериментально

получать дисперсионный спектр.
Научиться применять полученные знания при объяснении окраски предметов.
Слайд 6

Окружающий нас мир играет красками: нас радует и волнует голубизна неба,

Окружающий нас мир играет красками: нас радует и волнует голубизна неба,

зелень травы и деревьев, красное зарево заката, семицветная дуга радуги.
Слайд 7

Исаак Ньютон 1666 год

Исаак Ньютон
1666 год

Слайд 8

Слайд 9

Падая на стеклянную призму, луч преломлялся и давал на противоположной стене

Падая на стеклянную призму, луч преломлялся и давал на противоположной стене

удлиненное изображение с радужным чередованием цветов.
Слайд 10

Каждой цветности соответствует своя длина волны, такой одноцветный свет называется монохроматическим.

Каждой цветности соответствует своя длина волны, такой одноцветный свет называется монохроматическим.

Слайд 11

Закрыв отверстие красным стеклом, Ньютон наблюдал на стене только красное пятно.

Закрыв отверстие красным стеклом, Ньютон наблюдал на стене только красное пятно.

Слайд 12

Закрыв отверстие синим стеклом, Ньютон наблюдал на стене только синее пятно.

Закрыв отверстие синим стеклом, Ньютон наблюдал на стене только синее пятно.

Слайд 13

В самом деле, если с помощью второй призмы, перевернутой на 180

В самом деле, если с помощью второй призмы, перевернутой на 180

градусов относительно первой, собрать все пучки спектра, то опять получится белый цвет.
Слайд 14

Выводы Призма не изменяет свет, а лишь раскладывает его на составные

Выводы

Призма не изменяет свет, а лишь раскладывает его на составные части.
Белый

свет состоит из цветных лучей.
Фиолетовые лучи преломляются сильнее красных.
Красный свет, который меньше преломляется, имеет наибольшую скорость, а фиолетовый – наименьшую, поэтому призма и раскладывает свет.
Слайд 15

Зависимость показателя преломления света от его цвета (длины волны ) называется дисперсией.

Зависимость показателя преломления света от его цвета (длины волны ) называется

дисперсией.
Слайд 16

Согласно волновой теории, цвет луча света определяется его частотой колебаний. При

Согласно волновой теории, цвет луча света определяется его частотой колебаний. При переходе

из одной среды в другую изменяются скорость света и длина волны, частота же, определяющая цвет, остается постоянной.
Слайд 17

Первичная проверка понимания Что называют дисперсией света? Какой свет называют монохроматическим?

Первичная проверка понимания

Что называют дисперсией света?
Какой свет называют монохроматическим?
Какой свет будет

распространяться в веществе призмы (из стекла) с большей скоростью?
Что произойдет при соединении световых лучей спектра?
Чем объяснить белый цвет снега, черный цвет сажи, зеленый цвет листьев, красный цвет флага?
Слайд 18

Радуга Радуга – не что иное, как спектр солнечного света. Он

Радуга

Радуга – не что иное, как
спектр солнечного света.
Он образован

разложением белого света в каплях дождя, как в призмах.
Из дождевых капель
под разными углами преломления выходят широкие разноцветные пучки света .
Наблюдатель, находясь вне зоны дождя, видит
радугу на фоне облаков,
освещаемых солнцем, на рас-
стоянии 1 – 2 км.
В это время солнце стоит невысоко над горизонтом
за спиной наблюдателя, а
центр радуги – над горизонтом.
Слайд 19

Верхняя полоса у радуги всегда красная и находится не выше 420

Верхняя полоса у радуги всегда красная и находится не выше

420 над горизонтом.
Нижняя полоса – фиолетовая, а между ними находятся все остальные цвета.
Чем выше солнце над горизонтом, тем
меньшую часть радуги мы видим. Космонавты с борта орбитальной станции видят всё радужное кольцо.
Когда Солнце находится выше 430, тогда
радуга не видна.
Радугу можно наблюдать в брызгах фонта-
на, водопада, при работе поливочной машины, на росе, покрывающей траву.
Слайд 20

Проверь себя Вариант 1 Б Б А Г В Вариант 2 А А А В А

Проверь себя

Вариант 1
Б
Б
А
Г
В

Вариант 2
А
А
А
В
А