Геометрическая оптика. Отражение света. Преломление света

Содержание

Слайд 2

Геометрическая оптика – это раздел оптики, изучающий законы распространения света в

Геометрическая оптика – это раздел оптики, изучающий законы распространения света в

прозрачных средах и его отражения от зеркальных или полупрозрачных поверхностей. Геометрическая оптика решает задачи при помощи геометрический построений, либо расчетов, использующих законы геометрии. Главное понятие – световой луч, линия, указывающая направление переноса световой энергии.
Слайд 3

Закон прямолинейного распространения света В однородной прозрачной среде свет распространяется прямолинейно.

Закон прямолинейного распространения света
В однородной прозрачной среде свет распространяется прямолинейно.
Принцип Ферма:

свет при распространении от одной точки пространства до другой выбирает такой путь, который потребует наименьшее время.
Если скорость света не меняется, то принцип наименьшего времени равносилен принципу наименьшего расстояния.
Слайд 4

1. Падающий и отраженный лучи, а также нормаль к отражающей поверхности,

1. Падающий и отраженный лучи, а также нормаль к отражающей поверхности,

восстановленная в точке падения, лежат в одной плоскости.
2. Угол падения α равен углу отражения β, где α – угол между падающим лучом и нормалью, β – угол между отраженным лучом и нормалью. Используя эти законы, мы определяем направления лучей, отраженных от поверхности любой формы.

Законы отражения света

Слайд 5

Тема урока: «Отражение света. Закон отражения света» Решите задачу Чему равен

Тема урока: «Отражение света. Закон отражения света»

Решите задачу

Чему равен угол падения

луча на плоское зеркало, если угол отражения равен 30 градусов?
Слайд 6

Тема урока: «Отражение света. Закон отражения света» Решите задачу Чему равен

Тема урока: «Отражение света. Закон отражения света»

Решите задачу

Чему равен угол падения

луча на плоское зеркало, если угол между лучом и плоским зеркалом равен 30°?
Слайд 7

Тема урока: «Отражение света. Закон отражения света» Решите задачу Угол падения

Тема урока: «Отражение света. Закон отражения света»

Решите задачу

Угол падения на зеркальную

поверхность 15°. Чему равен угол между падающим лучом и поверхностью?
Слайд 8

Тема урока: «Отражение света. Закон отражения света» Решите задачу Угол между

Тема урока: «Отражение света. Закон отражения света»

Решите задачу

Угол между падающим и

отраженными лучами 20°. Каким будет угол отражения, если угол падения увеличится на 5°.

15 градусов

Слайд 9

Слайд 10

Построение изображения в плоском зеркале

Построение изображения в плоском зеркале

Слайд 11

Законы преломления света 1. Падающий и преломленный лучи, а также нормаль

Законы преломления света
1. Падающий и преломленный лучи, а также нормаль к

границе раздела сред в точке падения лежат в одной плоскости.
2. Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления для данных двух сред есть величина постоянная и равна относительному
показателю преломления второй среды относительно первой: .
Слайд 12

Законы преломления света

Законы преломления света

Слайд 13

Угол падения на границу двух прозрачных сред составляет 45°, а угол

Угол падения на границу двух прозрачных сред составляет 45°, а

угол преломления 30°. Определите относительный показатель преломления.

 

 

5

Решение задач

Слайд 14

Абсолютный показатель преломления алмаза 2,42. Какова скорость света в алмазе? Скорость

Абсолютный показатель преломления алмаза 2,42. Какова скорость света в алмазе?

Скорость света в воздухе с = 3 • 108 м/с.

 

 

6

Решение задач

Слайд 15

Явление полного внутреннего отражения Световоды

Явление полного внутреннего отражения

Световоды

Слайд 16

Глаз как оптическая система Нормальный глаз – глаз, для которого расстояние

Глаз как оптическая система
Нормальный глаз – глаз, для которого расстояние наилучшего

зрения 25 см, а предел зрения бесконечен. Сетчатая оболочка состоит из сплетения нервных волокон и рецепторов («колбочки» и «палочки»), которые преобразуют световые сигналы в электрические, распространяющиеся по нервным волокнам. В центре сетчатой оболочки находится желтое пятно, состоящее из плотно расположенных колбочек. В области желтого пятна достигается особая острота зрения.