Презентация, доклад по физике на тему Основы геометрической оптики

Содержание

Урок 3.Линзы.Урок 2.Геометрическая оптикаУрок 1.Скорость света.ОптикаДля просмотра плаката использовать вкладки верхнего меню и меню на страницах

Слайд 1Прнподаватель физикиГБПО ККЭП
Шульга Николай Николаевич
ОПТИКА

Прнподаватель физикиГБПО ККЭП Шульга Николай НиколаевичОПТИКА

Слайд 2Урок 3.
Линзы.

Урок 2.
Геометрическая оптика
Урок 1.
Скорость света.


Оптика
Для просмотра плаката использовать вкладки верхнего

меню и меню на страницах

Урок 3.Линзы.Урок 2.Геометрическая оптикаУрок 1.Скорость света.ОптикаДля просмотра плаката использовать вкладки верхнего меню и меню на страницах

Слайд 3
Оптика – раздел физики, который изучает явления, закономерности возникновения, распространения и

взаимодействия с веществом световых электромагнитных волн.
Оптика – раздел физики, который изучает явления, закономерности возникновения, распространения и взаимодействия с веществом световых электромагнитных волн.

Слайд 4Развитие представлений о природе света. Скорость света.
Урок 1.

Развитие представлений о природе света. Скорость света. Урок 1.

Слайд 5

Выдвигал
корпускулярную природу света,
т. е. считал, что свет – это

излучение телами
определенных частиц и их распространение
в пространстве.

О природе света размышляли с древних времен:

Христиан Гюйгенс
(голландский физик,
1629-1695)

Рене Декарт
(французский физик,
1596-1650),

Роберт Гук
английский физик,
1635-1703),

Пифагор
(около 580-500 лет
до нашей эры):

«Свет – это истечение
«атомов» от предметов
в глаза наблюдателя».

В XVI-XVII веках исходили из того,
что распространение света –
это распространение волн в среде.

Исаак Ньютон
(английский физик,
1643-1727)

Выдвигал корпускулярную природу света, т. е. считал, что свет – это излучение телами определенных частиц и их

Слайд 6Огюстен Френель
(1788-1827).
Джеймс Максвелл
(1831-1879).
Макс Планк
(1858-1947).
Удалось на основе волновых представлений объяснить
все известные

в то время оптические явления.
Волновая теория получила всеобщее признание,
а корпускулярная теория была забыта почти на столетие

Выдвинул идею об электромагнитной природе света, согласно которой свет представляет собой электромагнитные волны с диапазоном от 0,4 до 0,75 мкм.

Основатель квантовой теории света.

Огюстен Френель(1788-1827).Джеймс Максвелл(1831-1879).Макс Планк(1858-1947).Удалось на основе волновых представлений объяснить все известные в то время оптические явления.Волновая теория

Слайд 7Свет обладает одновременно свойствами непрерывных электромагнитных волн и свойствами дискретных частиц,

которые называют фотонами или квантами света – корпускулярно – волновой дуализм.
Свет обладает одновременно свойствами непрерывных электромагнитных волн и свойствами дискретных частиц, которые называют фотонами или квантами света

Слайд 8Одна из первых попыток измерить скорость света принадлежала Галилео Галилею.
Галилео Галилей


15 февраля 1564 – 8 января 1642

На вершине двух холмов на расстоянии 1,5 км друг от друга находились два наблюдателя с фонарями.
Первый наблюдатель подавал сигналя фонарем другому, который, увидев свет, посылал сигнал своим фонарем обратно.
Промежуток времени между посылкой и приемом сигнала первый наблюдатель измерял по числу ударов пульса.
Время получалось конечным и очень малым.
Галилей понял, что задержка ответного сигнала связана со скоростью реакции нервной и мышечной систем человека, а не с конечной скоростью света.

Не удалось измерить скорость света.

Одна из первых попыток измерить скорость света принадлежала Галилео Галилею.Галилео Галилей 15 февраля 1564 – 8 января

Слайд 9Астрономический метод измерения скорости света
Оле Кристенсен Рёмер
25 сентября 1644 – 19

сентября 1710

Впервые скорость света удалось измерить датскому учёному О. Рёмеру в 1676 году.
Для измерений он использовал расстояния между планетами Солнечной системы.
Рёмер наблюдал затмения спутника Юпитера Ио.

Рёмер видел, как спутник проходил перед планетой, а затем погружался в её тень и пропадал из поля зрения. Затем он опять появлялся, как мгновенно вспыхнувшая лампа.
Промежуток времени между двумя вспышками оказался равным 42часа 28 минут.

Вначале измерения проводились
в то время, когда Земля при своём
движении вокруг Солнца ближе всего
подошла к Юпитеру.
Такие же измерения через 6 месяцев,
когда Земля удалилась от Юпитера
на диаметр своей орбиты.
Спутник опоздал появиться из тени
на 22 минуты,
по сравнению с расчетом.

с=214300 км/с

Астрономический метод измерения скорости светаОле Кристенсен Рёмер25 сентября 1644 – 19 сентября 1710Впервые скорость света удалось измерить

Слайд 10Лабораторные методы измерения скорости света
Арман Иполлит Луи Физо
23 сентября 1819 –

18 сентября 1896

Впервые скорость света лабораторным методом удалось измерить французскому физику И. Физо в 1849 году.

Свет от источника попадал на зеркало, затем направлялся на периферию быстро вращающегося колеса.
Затем достигал зеркала, проходил между зубцами и попадал в глаз наблюдателя.
Угловая скорость вращения подбиралась так, чтобы свет после отражения от зеркала за диском попадал в глаза наблюдателю при прохождении через соседнее отверстие.

с=313000 км/с

Лабораторные методы измерения скорости светаАрман Иполлит Луи Физо23 сентября 1819 – 18 сентября 1896Впервые скорость света лабораторным

Слайд 11

Конечность скорости света доказывается экспериментально прямым и косвенным методами.

В настоящее время с помощью лазерной техники скорость света определяется по измерениям длины волны и частоты радиоизлучения независимыми друг от друга способами и вычисляется по формуле:

с=299792456,2 ±1,1 м/с

Вычисления дают:

Измерение скорости света сыграли в физике огромную роль.

Способствовали доказательству
электромагнитной природы света.

Ни одно тело не может иметь
скорость , большую скорости
света в вакууме.


Конечность скорости света доказывается экспериментально прямым и косвенным методами.   В настоящее время с помощью лазерной

Слайд 12Проверь себя.
1.Что изучает оптика?
2. В чем заключается корпускулярно - волновой дуализм?
3.

Почему не удался опыт Галилея по измерению скорости света?
4. В чем состоит астрономический метод измерения скорости света?
5. В чем состоит лабораторный метод измерения скорости света?
6. Чему равна скорость света по современным данным?
7. Какое значение имело измерение скорости света?

Задание на дом:
§§ 36, 37.

Проверь себя.1.Что изучает оптика?2. В чем заключается корпускулярно - волновой дуализм?3. Почему не удался опыт Галилея по

Слайд 13Геометрическая оптика.
Раздел оптики, в котором изучаются законы распространения световой энергии

в прозрачных средах на основе представления о световом луче, называется геометрической оптикой.

Урок 2

Геометрическая оптика. Раздел оптики, в котором изучаются законы распространения световой энергии в прозрачных средах на основе представления

Слайд 14Источники света
Естественные
Искусственные

Источники светаЕстественныеИскусственные

Слайд 15Источники света
точечные
протяженные
размерами
можно
пренебречь.
размерами
нельзя
пренебречь
S
S
Световой луч – это линия, указывающая

направление, вдоль которого распространяется световая энергия.

А

В

О

АSB – световой пучок.

SO – световой луч

Источники светаточечныепротяженныеразмерами можно пренебречь.размерами нельзя пренебречьSSСветовой луч – это линия, указывающая направление, вдоль которого распространяется световая энергия.АВОАSB

Слайд 16Закон прямолинейного распространения света.

В однородной прозрачной среде свет распространяется прямолинейно.
Тень –

область, в которую световая
энергия не поступает.

Полутень – область, в которую световая
энергия поступает частично.

Закон прямолинейного распространения света.В однородной прозрачной среде свет распространяется прямолинейно.Тень – область, в которую световая энергия не

Слайд 17Световые пучки при пересечении не оказывают ни какого влияния друг на

друга (не интерферируют) и распространяются после пересечения независимо друг от друга.

Закон независимости световых пучков.

Световые пучки при пересечении не оказывают ни какого влияния друг на друга (не интерферируют) и распространяются после

Слайд 18Закон отражения света.
Падающий
луч
Отраженный
луч
Угол
падения
Угол
отражения
Отражающая
поверхность
Перпендикуляр к отражающей
поверхности, восстановленный

в точке падения луча

1

2

О

В

С

D

3

4

рассмотрим



Отраженный луч лежит в одной плоскости с
падающим лучом и перпендикуляром к
отражающей поверхности, восстановленным
в точке падения луча.
Угол отражения равен углу падения.

Явление, при котором свет, падающий на поверхность тела, частично или полностью отражается от этой поверхности в ту же среду, из которой он шел, называют отражением света.

Закон отражения света.Падающий лучОтраженный лучУголпаденияУгол отраженияОтражающая поверхностьПерпендикуляр к отражающей поверхности, восстановленный в точке падения луча12ОВСD34рассмотримОтраженный луч лежит

Слайд 19Построение изображения в плоском зеркале.


S
S'
O
A
B
C
D
1
2
3
4
5

6
7

Плоское зеркало дает мнимое изображение (возникает при

пересечении продолжений расходящихся лучей) и симметричное относительно плоскости зеркала.
Построение изображения в плоском зеркале.SS'OABCD1234567Плоское зеркало дает мнимое изображение (возникает при пересечении продолжений расходящихся лучей) и симметричное

Слайд 21Зеркальное отражение

Зеркальное отражение

Слайд 22Диффузное отражение

Диффузное отражение

Слайд 23
Закон преломления света.
A
B
C
D


абсолютный показатель
преломления света в среде

Преломленный луч лежит в одной

плоскости с падающим лучом и перпендикуляром к границе раздела двух сред, восстановленным в точке падения луча.
Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина постоянная для данных двух сред.

Преломленный луч

Падающий
луч

Перпендикуляр к границе раздела двух сред, восстановленный
в точке падения луча

угол
падения

угол
преломления

Явление изменения направления
распространения света на границе раздела двух сред при переходе из
одной среды в другую называется преломлением света.

Закон преломления света.ABCDабсолютный показательпреломления света в средеПреломленный луч лежит в одной плоскости с падающим лучом и перпендикуляром

Слайд 24Зависимость угла преломления от вещества

Если n>1, то угол преломления меньше угла падения.

Если n<1, то угол
преломления больше угла падения.

Зависимость угла преломления от вещества

Слайд 25Полное внутреннее отражение
Угол полного
внутреннего отражения
воздух
среда

Полное внутреннее отражениеУгол полного внутреннего отражениявоздухсреда

Слайд 27
Проверь себя.
1. Сформулируйте закон прямолинейности распространения света и приведите примеры его

проявления.
2. Сформулируйте закон независимости световых пучков и приведите примеры его проявления.
3. Сформулируйте закон отражения света света и приведите примеры его проявления.
4. Сформулируйте закон преломления света света и приведите примеры его проявления.
5. Какое отражение называется зеркальным?
6. Какое отражение называется диффузным? В чем его причина?
7. Какое изображение дает прямое зеркало?
8. Каков физический смысл абсолютного показателя преломления вещества?
9. Какую среду называют оптически более плотной?
10. Какую среду называют оптически менее плотной?
11. Сравните углы падения и преломления при переходе светового луча из среды оптически менее плотной в среду оптически более плотной и наоборот.
12. Что вы можете сказать о лучах падения и отражения, падения и преломления?
13. Что мы называем предельным углом полного отражения?
14. Где используется явление полного отражения?

Задание на дом:
§ 38.
Упражнение 15.

Проверь себя.1. Сформулируйте закон прямолинейности распространения света и приведите примеры его проявления.2. Сформулируйте закон независимости световых пучков

Слайд 28Линзы
Урок 3.

Линзы Урок 3.

Слайд 29
Линза (нем. Lime, от лат. lens — чечевица) — деталь из

оптически прозрачного , однородного материала, ограниченная двумя полированными преломляющими поверхностями вращения, например, сферическими или плоской и сферической. В настоящее время всё чаще применяются и «асферические линзы», форма поверхности которых отличается от сферы.
В качестве материала линз обычно используются оптические материалы, такие как стекло, оптическое стекло, оптически прозрачные пластмассы и другие материалы.
Линзами также называют и другие оптические приборы и явления, которые создают сходный оптический эффект, не обладая указанными внешними характеристиками.

Линза (нем. Lime, от лат. lens — чечевица) — деталь из оптически прозрачного , однородного материала, ограниченная

Слайд 30Линзой называется прозрачное тело, ограниченное двумя сферическими поверхностями.

Линзой называется прозрачное тело, ограниченное двумя сферическими поверхностями.

Слайд 31v
^
Линзы, преобразующие параллельный пучок световых лучей в сходящийся.называются собирающими.
Линзы, преобразующие
параллельный

пучок световых
лучей в расходящийся, называются рассеивающими.

v^Линзы, преобразующие параллельный пучок световых лучей в сходящийся.называются собирающими.Линзы, преобразующие параллельный пучок световых лучей в расходящийся, называются

Слайд 32Основные геометрические характеристики линзы.

главная плоскость линзы
главная оптическая ось
оптический центр линзы
главный фокус

линзы




фокальная плоскость

побочная оптическая ось


побочный фокус линзы

фокусное расстояние


Основные геометрические характеристики линзы.главная плоскость линзыглавная оптическая осьоптический центр линзыглавный фокус линзыфокальная плоскостьпобочная оптическая осьпобочный фокус линзыфокусное

Слайд 33Ход лучей в собирающей линзе.




Ход лучей в собирающей линзе.

Слайд 34Ход лучей в рассеивающей линзе.




Ход лучей в рассеивающей линзе.

Слайд 35



Построение изображений в собирающей линзе.
Характеристика изображения: мнимое;

прямое;
увеличенное.

Мнимое изображение получается, если преломленные лучи не пересекаются, но находится в точке пересечения продолжений лучей ( невозможно получить на экране).

Построение изображений в собирающей линзе.Характеристика изображения: мнимое;

Слайд 36



Построение изображений в собирающей линзе.
Характеристика изображения: изображения нет

(уходит в бесконечность).
Построение изображений в собирающей линзе.Характеристика изображения: изображения нет

Слайд 37



Построение изображений в собирающей линзе.
Характеристика изображения: действительное;

перевернутое;
увеличенное.

Действительное изображение получается, если преломленные лучи пересекаются в одной точке ( можно получить на экране).

Построение изображений в собирающей линзе.Характеристика изображения: действительное;

Слайд 38



Построение изображений в собирающей линзе.
Характеристика изображения: действительное;

перевернутое;
равное.
Построение изображений в собирающей линзе.Характеристика изображения: действительное;

Слайд 39



Построение изображений в собирающей линзе.
Характеристика изображения: действительное;

перевернутое;
уменьшенное.
Построение изображений в собирающей линзе.Характеристика изображения: действительное;

Слайд 40



Построение изображений в рассеивающей линзе.
Характеристика изображения: мнимое;

прямое;
уменьшенное.
Построение изображений в рассеивающей линзе.Характеристика изображения: мнимое;

Слайд 41



Построение изображений в рассеивающей линзе.
Характеристика изображения: мнимое;

прямое;
уменьшенное в два раза.
Построение изображений в рассеивающей линзе.Характеристика изображения: мнимое;

Слайд 42



Построение изображений в рассеивающей линзе.
Характеристика изображения: мнимое;

прямое;
уменьшенное.
Построение изображений в рассеивающей линзе.Характеристика изображения: мнимое;

Слайд 43



Построение изображений в рассеивающей линзе.
Характеристика изображения: мнимое;

прямое;
уменьшенное.

В рассеивающей линзе чем ближе предмет к линзе,
тем больше изображение.

Построение изображений в рассеивающей линзе.Характеристика изображения: мнимое;

Слайд 44
Формула тонкой линзы.




- расстояние от предмета до линзы.
- расстояние от линзы

до изображения предмета.

- фокусное расстояние.

- подобны

- подобны



- формула тонкой линзы.

Собирающая линза:F>0
Рассеивающая линза: F>0

Знак слагаемых определяется
характером изображения:
(+) - действительное;
(-) - мнимое.

Формула тонкой линзы.- расстояние от предмета до линзы.- расстояние от линзы до изображения предмета.- фокусное расстояние.- подобны-

Слайд 45
Увеличение и оптическая сила тонкой линзы.





.
.

- подобны

- увеличение линзы
- увеличение предмета;
-

уменьшение предмета;

- оптическая сила линзы

- собирающая линза:F>0

- рассеивающая линза: F>0

Увеличение и оптическая сила тонкой линзы...- подобны- увеличение линзы- увеличение предмета;- уменьшение предмета;- оптическая сила линзы- собирающая

Слайд 46Виды линз

Виды линз

Слайд 47
Собирающие:

Двояковыпуклая

плоско-выпуклая

Собирающие:Двояковыпуклаяплоско-выпуклая

Слайд 48
Рассеивающие:

двояковогнутая

плоско-вогнутая

Рассеивающие:  двояковогнутая плоско-вогнутая

Слайд 49Подумай и установи соответствие физических величин и буквенных обозначений.
Заполни
таблицу.

Подумай и установи соответствие физических величин и буквенных обозначений.Заполни таблицу.

Слайд 50Подумай и установи соответствие физических величин и формулой по которой она

определяется.

Заполни
таблицу.

Подумай и установи соответствие физических величин и формулой по которой она определяется. Заполни таблицу.

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