Геометрическая оптика

Содержание

Слайд 2

Основные вопросы Прямолинейное распространение света Отражение света Преломление света Полное отражение Линзы Оптические приборы

Основные вопросы

Прямолинейное распространение света
Отражение света
Преломление света
Полное отражение
Линзы
Оптические приборы

Слайд 3

Оптика (От греческого optike – наука о зрительных восприятиях) раздел физики,

Оптика

(От греческого optike – наука о зрительных восприятиях) раздел физики, в

котором изучаются явления и закономерности, связанные с возникновением, распространением и взаимодействием с веществом электромагнитных волн видимого диапазона.
Слайд 4

Геометрическая оптика изучает законы распространения световой энергии в прозрачных средах на

Геометрическая оптика изучает законы распространения световой энергии в прозрачных средах на

основе представления о световом луче

Световой луч - линия , указывающая направление распространения световой энергии

Прямолинейное распространение света происходит в однородной среде

Слайд 5

Прямолинейное распространение света в однородной прозрачной среде свет распространяется прямолинейно, то

Прямолинейное распространение света

в однородной
прозрачной среде свет распространяется прямолинейно, то

есть световые лучи в такой среде представляют собой прямые линии.
Слайд 6

Образование тени и полутени

Образование тени и полутени

Слайд 7

Образование тени

Образование тени

Слайд 8

Образование тени и полутени (ход лучей)

Образование тени и полутени (ход лучей)

Слайд 9

Тень и полутень

Тень и полутень

Слайд 10

Слайд 11

Слайд 12

Опыт О. Рёмера 1676г.

Опыт О. Рёмера 1676г.

Слайд 13

Опыт И. Физо 1849г.

Опыт И. Физо 1849г.

Слайд 14

Опыт А. Майкельсона

Опыт А. Майкельсона

Слайд 15

Принцип Х. Гюйгенса Каждая точка среды, до которой дошло возмущение сама становится источником вторичных волн.

Принцип Х. Гюйгенса

Каждая точка среды, до которой дошло возмущение сама становится

источником вторичных волн.
Слайд 16

Отражение света Закон отражения света Луч падающий, луч отраженный и перпендикуляр

Отражение света

Закон отражения света
Луч падающий, луч отраженный и перпендикуляр лежат

в одной плоскости
Угол падения равен углу отражения

 

Слайд 17

Преломление света Изменение направления распространения волны при прохождении из одной среды в другую

Преломление света

Изменение направления распространения волны при прохождении из одной среды в

другую
Слайд 18

Закон преломления света Луч падающий, луч преломленный и перпендикуляр, восстановленный в

Закон преломления света

Луч падающий, луч преломленный и перпендикуляр, восстановленный в точке

падения лежат в одной плоскости

 

Слайд 19

Относительный показатель преломления

Относительный показатель преломления

Слайд 20

Оптические иллюзии

Оптические иллюзии

Слайд 21

Полное внутреннее отражение Явление отражения света от оптически менее плотной среды,

Полное внутреннее отражение

Явление отражения света от оптически менее плотной среды, при

котором преломление отсутствует, а интенсивность отражённого света практически равна интенсивности падающего.
Слайд 22

Полное отражение Угол полного отражения

Полное отражение

Угол полного отражения

Слайд 23

Слайд 24

Управление световыми лучами

Управление световыми лучами

Слайд 25

Линзы Прозрачное тело, ограниченное двумя сферическими поверхностями.

Линзы

Прозрачное тело, ограниченное двумя сферическими поверхностями.

Слайд 26

Линзы Собирающие линзы (а,б) Рассеивающие линзы (в,г)

Линзы

Собирающие линзы (а,б)
Рассеивающие линзы (в,г)

Слайд 27

Тонкая линза Это линза, толщина которой мала по сравнению с радиусами кривизны её поверхностей.

Тонкая линза

Это линза, толщина которой мала по сравнению с радиусами кривизны

её поверхностей.
Слайд 28

Главный фокус собирающей линзы Точка на главной оптической оси, в которой

Главный фокус собирающей линзы

Точка на главной оптической оси, в которой собираются

лучи, падающие параллельно главной оптической оси, после преломления их в линзе.
Фокусное расстояние – расстояние от главного фокуса линзы до центра линзы.
Слайд 29

Ход лучей в тонкой линзе Собирающей линзе (а) Рассеивающей линзе (б)

Ход лучей в тонкой линзе

Собирающей линзе (а)
Рассеивающей линзе (б)

Слайд 30

Побочный фокус линзы F’ F F F’ FF’ – фокальная плоскость,

Побочный фокус линзы F’

F

F

F’

FF’ – фокальная плоскость, плоскость, проходящая через главный

фокус линзы перпендикулярно главной оптической оси.
Слайд 31

Построение изображений

Построение изображений

Слайд 32

Получение изображений в собирающей линзе

Получение изображений в собирающей линзе

Слайд 33

Величины

Величины

 

 

Слайд 34

Формула тонкой линзы F - фокусное расстояние линзы f - расстояние

Формула тонкой линзы

F - фокусное расстояние линзы

f - расстояние от линзы

до изображения

d - расстояние от предмета до линзы

Слайд 35

Оптические приборы Фотоаппарат (1837) Проекционный аппарат Микроскоп Телескоп

Оптические приборы

Фотоаппарат (1837)
Проекционный аппарат
Микроскоп
Телескоп

Слайд 36

Фотоаппарат

Фотоаппарат

Слайд 37

Проекционный аппарат

Проекционный аппарат

Слайд 38

Микроскоп

Микроскоп

Слайд 39

Телескоп

Телескоп

Слайд 40

Тестовые задания 1. Угол падения 30о Чему равен угол между лучом

Тестовые задания

1. Угол падения 30о Чему равен угол между лучом падающим

и отраженным
А) 30о
Б) 60о
2. Как изменится угол между падающим на плоское зеркало и отраженным лучами при увеличении угла падения на 100
А) увеличится на 100
Б) увеличится на 200
В) не изменится
Слайд 41

Тестовые задания 1. Наблюдатель смотрит сверху вниз на поверхность воды в

Тестовые задания

1. Наблюдатель смотрит сверху вниз на поверхность воды в

водоеме глубиной 1м.Кажущаяся глубина водоема …

А) …меньше 1м
Б)…больше 1м

2. Луч света падает на поверхность воды под углом 300
к горизонту. Найдите угол преломления луча. Для воды показатель преломления n = 4/3.
А) 600
Б) 300
В)410

Слайд 42

Тестовые задания 1.Чтобы получить мнимое, прямое изображение в собирающей линзе, предмет

Тестовые задания

1.Чтобы получить мнимое, прямое изображение в собирающей линзе, предмет надо

расположить:
А) между фокусом линзой
Б) в двойном фокусе линзы
2.На каком расстоянии от линзы получается изображение данного предмета? Если предмет расположен на расстоянии 0,15м от собирающей линзы с фокусным расстоянием 0,3м.
А) -0,3м
Б) 0,1м