Презентация, доклад к научно-исследовательской работе по физике/химии Человек-невидимка - это миф или реальность

Содержание

Цель работы: изучить последние достижения науки и техники по созданию невидимых объектов; с помощью сравнения показателей преломления сделать некоторые минералы невидимыми для человеческого глаза. 2

Слайд 1 Презентация экспериментального проекта по теме: «Человек- невидимка – это миф или реальность?» VII

Воронежский конкурс юных исследователей в области химии, физики и информатики «Дерзай быть мудрым!» Направление: физика

Авторы работы: воспитанники10 «Б» класса Кадетского корпуса (инженерная школа) ВУНЦ ВВС ВВА   Роменский Валентин  и Писаревский Николай; ученица 11 «А» класса МБОУ лицей №4 Сиромашенко Юлия.
Руководители: учитель физики Ветохина Т.Н. и учитель химии Шевченко А.В.

Презентация экспериментального проекта по теме: «Человек- невидимка – это миф или реальность?» VII Воронежский конкурс юных

Слайд 2Цель работы: изучить последние достижения науки и техники по созданию невидимых

объектов; с помощью сравнения показателей преломления сделать некоторые минералы невидимыми для человеческого глаза.

2

Цель работы: изучить последние достижения науки и техники по созданию невидимых объектов; с помощью сравнения показателей преломления

Слайд 3Невидимость в истории и литературе

3

Невидимость в истории и литературе3

Слайд 4Открытие Максвелла и тайна света

4

Открытие Максвелла и тайна света4

Слайд 5Метаматериалы и невидимость
Это вещества, обладающие не существующими в природе оптическими свойствами.

При создании метаматериалов в вещество внедряются крошечные имплантаты, которые вынуждают электромагнитные волны выбирать нестандартные пути

5

Метаматериалы и невидимостьЭто вещества, обладающие не существующими в природе оптическими свойствами. При создании метаматериалов в вещество внедряются

Слайд 6Преломление света
Необычные свойства метаматериалов базируются на их способности управлять параметром, известным

как «показатель преломления».

6

Преломление светаНеобычные свойства метаматериалов базируются на их способности управлять параметром, известным как «показатель преломления».6

Слайд 7Преломление
свойство света менять направление распространения при прохождении через прозрачный материал. Причина

отклонения светового луча в стекле или воде состоит в том, что при входе в плотный прозрачный материал свет замедляется.

7

Преломлениесвойство света менять направление распространения при прохождении через прозрачный материал. Причина отклонения светового луча в стекле или

Слайд 8Отрицательный показатель преломления
Если бы можно было управлять показателем преломления в метаматериале

так, чтобы свет огибал некий объект, то объект этот стал бы невидимым. Для получения такого эффекта показатель преломления в метаматериале должен быть отрицательным

8

Отрицательный показатель преломленияЕсли бы можно было управлять показателем преломления в метаматериале так, чтобы свет огибал некий объект,

Слайд 9Впервые метаматериалы были теоретически предсказаны в работе советского физика Виктора Веселаго

в 1967 году

9

Впервые метаматериалы были теоретически предсказаны в работе советского физика Виктора Веселаго в 1967 году 9

Слайд 10 Голограмма

это трехмерное изображение, созданное лазерами. Можно сделать человека невидимым,

если сфотографировать фон за ним при помощи специальной голографической камеры и воссоздать его затем на специальном голографическом экране перед ним. Выглядеть будет так, как будто человек просто пропал

10

Голограмма это трехмерное изображение, созданное лазерами. Можно сделать человека невидимым, если сфотографировать фон за ним при

Слайд 11

Наш эксперимент
11

Наш эксперимент11

Слайд 12Таблица. Показатели преломления жидкостей и твердых тел, использованных в исследовании
12

Таблица. Показатели преломления жидкостей и твердых тел, использованных в исследовании12

Слайд 13 А-1: Кварц, кальцит и стекло до погружения в глицерин А-2: Кварц и

кальцит в глицерине А-3:Стекло в воде Б-1:Раствор хлорида меди(II)разбавленный и изумруд до погружения в него Б-2:Раствор хлорида меди (II) насыщенный Б-3:Изумруд в сильно разбавленном растворе хлорида меди (II)



А-1

А-2

А-3

Б-1

Б-2

Б-3

13

А-1: Кварц, кальцит и стекло до погружения в глицерин А-2: Кварц и кальцит в глицерине

Слайд 14 А-1: Янтарь до погружения в хлорид железа (III) А-2: Янтарь стал

невидим


А-1

А-2

FeCl3 ( n=1,54)

Янтарь (n=1,54)

14

А-2

А-1: Янтарь до погружения в хлорид железа (III) А-2: Янтарь стал невидимА-1А-2FeCl3 ( n=1,54)Янтарь (n=1,54)14А-2

Слайд 15 А-1: Фианит А-2: Топаз А-3: Изумруд А-4: Александрит А-5: Стекло

А-3
А-2
А-5
А-4
А-1
15

А-1: Фианит  А-2: Топаз  А-3: Изумруд  А-4: Александрит  А-5: СтеклоА-3А-2А-5А-4А-115

Слайд 16В насыщенном растворе хлорида меди (II) менее заметными стали изумруд и

топаз

n=1,53



16

В насыщенном растворе хлорида меди (II) менее заметными стали изумруд и топазn=1,5316

Слайд 17Руби́н (лат. rubens, rubinus — красный)

Минерал, Al2O3 
n (рубина)=1,76
n(KMnO4)=1,59

17

Руби́н (лат. rubens, rubinus — красный)Минерал, Al2O3   n (рубина)=1,76  n(KMnO4)=1,5917

Слайд 18


K[AlSi3O8]
Лунный камень .
18

K[AlSi3O8] Лунный камень . 18

Слайд 19Янтарь (С10Н16О )в льняном масле (C17H29COOH) и желатине (KFe[ Fe(CN)6])
19

Янтарь (С10Н16О )в льняном масле (C17H29COOH) и желатине (KFe[ Fe(CN)6])19

Слайд 20 А-1: Лед до погружения в воду А-2: Лед стал невидим в

воде


А-1

А-2

20

А-1: Лед до погружения в воду А-2: Лед стал невидим в водеА-1А-220

Слайд 21Будущее метаматериалов «Печатные метаматериалы» – основа для создания плаща-невидимки, который можно будет

надеть на себя.

Новый процесс изготовления метаматериалов способен обеспечить производство листов последних, по площади достаточных, чтобы покрыть ими одежду, которая превратится в плащ-невидимку.

21

Будущее метаматериалов «Печатные метаматериалы» – основа для создания плаща-невидимки, который можно будет надеть на себя. Новый процесс

Слайд 22 Уже сейчас получается изготовить достаточно качественные поверхности метаматериалов, площадью в несколько

квадратных сантиметров. А в дальнейшем это значение может увеличиться и до квадратных метров. Такие большие площади создаваемых метаматериалов позволят создавать "покрытия-невидимки" для любых больших объектов и в любом диапазоне световых волн, как в инфракрасном, так и в видимом диапазоне света. Еще одной областью использования метаматериалов является создание так называемых "суперлинз", которые позволят рассмотреть объекты меньшие по размеру, чем предел дифракции света. Из-за вышеупомянутого предела, используя обычные оптические микроскопы, не получается рассмотреть объекты, размером меньше длины волны отражаемого света, в настоящее время этот предел равен 400 нанометрам. С помощью суперлинз, позволяющих обойти классические законы оптики, можно будет рассматривать и изучать объекты размером около 2 нанометров, а это уже уровень размера одной молекулы органического вещества.


22

Уже сейчас получается изготовить достаточно

Слайд 23

Доклад окончен.
23

Доклад окончен.23

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть