Презентация по физике на тему "Оптика"
презентация к уроку по физике по теме
Презентация предназначена для использования на занятиях по физике для студентов СПО
Скачать:
Вложение | Размер |
---|---|
optika.ppt | 2.97 МБ |
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
Природа света Исаак Ньютон корпускулярная теория (свет – поток частиц) Христиан Гюйгенс волновая теория (свет – волна) 17 век 19 век Джеймс Кларк Максвелл – электромагнитная природа света 20 век Макс Планк – квантовая природа света
Корпускулярная и волновая теории света корпускулярная волновая Изучением данной теории занимался Ньютон Свет – это поток частиц, идущих от источника во все стороны (перенос вещества ) Затруднения: Почему световые пучки, пересекаются в пространстве Изучением данной теории занимался Гюйгенс Свет – это волны, распространяющиеся в особой гипотетической среде - эфире, заполняющем все пространство проникающем внутрь всех тел Затруднения: Прямолинейное распространение и образование теней Во второй половине XIX века(Максвелл) – свет рассматривали как волну. В начале XX века представления о природе света изменились. Свет при излучении и поглощении ведет себя подобно потоку частиц
Корпускулярно-волновой дуализм - физический принцип, утверждающий, что любой объект природы может вести себя и как частица, и как волна.
Скорость света Методы измерения скорости света Астрономический метод (1676 Оле Рёмер) Лабораторные методы 1849 Ипполит Физо 1927 Майкельсона
Скорость света (1676 Оле Рёмер) Т з = 1 год Δ d= d з Земля Юпитер Ио Т ю = 11,9 лет
Скорость света ( 1849 Ипполит Физо) L= 8633м источник зеркало зубчатое колесо N = 720 , 1 = 12,67 c -1 полупрозрачная пластина
С=299 792 458 ± 1,2 м/с С =3 · 10 8 м/с Скорость света в вакууме не зависит от скорости движения источника света или наблюдателя и одинакова во всех инерциальных системах отсчета ! Опыт Майкельсона, 1927 г. (применение вращающихся зеркал)
Геометрическая оптика Когда размеры препятствий для света намного больше длины световой волны, то применимо представление о лучах света. В этих случаях волновые свойства света не проявляются и можно использовать законы геометрической оптики.
Принцип Гюйгенса Каждая точка, до которой дошло возмущение, сама становится источником вторичных сферических волн. Волновая поверхность – огибающая вторичных волн.
1) Закон прямолинейного распространения света Свет в однородной среде распространяется прямолинейно и равномерно
Прямолинейность распространения света ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ Образованием теней и полутеней
Прямолинейность распространения света Солнечное затмение
Отражение света α ϒ SO – падающий луч OS 1 - отраженный луч α – угол падения ϒ – угол отражения М N – граница раздела двух сред S S 1 O 1 2 M N
Типы отражений света Зеркальное отражение Диффузное отражение
2) Законы отражения света Отраженный луч лежит в одной плоскости с падающим лучом и перпендикуляром к границе раздела двух сред, восставленным в точке падения луча. Угол отражения равен углу падения. α = ϒ
Зеркальное отражение S S 1 M N O O 1 O 2 OS = OS 1 После отражения от зеркальной плоской поверхности лучи идут так, как будто они испущены из одной точки S 1 .
3 4 Особенности построения изображения в плоском зеркале Зеркало – З Тело – АВ Перпендикуляры - 1 и 2 Продолжение перпендикуляров – 3 и 4 Изображение – А 1 В 1 А В 1 2 З
Преломление света
Преломление света SO – падающий луч ; OS 2 - преломленный луч; α – угол падения ; β - угол преломления. α β S S 1 S 2 1 2 o γ γ n 1 n 2
Законы преломления света Преломленный луч, падающий луч и перпендикуляр к границе раздела двух сред, восставленный в точке падения луча, лежат в одной плоскости. Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина постоянная для данных двух сред, равная отношению скоростей света в этих средах.
Показатели преломления света n i - абсолютный показатель преломления i- ой среды относительно вакуума: n 21 - относительный показатель преломления второй среды относительно первой: Если n 2 > n 1 , то вторая среда оптически более плотная, чем первая.
Полное внутреннее отражение Отражение света, падающего из оптически более плотной среды на границу с оптически менее плотной средой под углом падения, большим некоторого критического угла, называется полным внутренним отражением.
Предельный угол полного отражения Переход между двумя любыми средами: Переход в вакуум или в воздух: γ = 90 o α 0 α 0 n 1 > n 2 n 2 n 1 1
Линзы. Построение изображений в линзе
Линзы Линза- прозрачное тело, ограниченное криволинейными поверхностями.
По теме: методические разработки, презентации и конспекты
презентация по физике: "Что изучает физика"
Презентация раскрывает основы физических явлений и физики в целом....
Презентация по физике 7 класс "Что изучает физика"
Данную презентацию использовать на уроках вводного курса по физике в 7 классе. Хорошее применение презентация получит при концентрированном обучении в школе, когда используется метод недельного погруж...
презентация по физике к уроку-игре "По большой дороге физики"
Данная презентация является приложением к уроку-игре "По большой дороге физики"...
Презентация по физике "Отечественные физики лауреаты Нобелевской премии"
В презентации содержится материал об истории учреждения Нобелевской премии и отечественных физиках, лауреатах этой премии...
Презентация по физике "Отечественные физики лауреаты Нобелевской премии"
В презентации содержится материал об истории учреждения Нобелевской премии и отечественных физиках лауреатах этой премии...
Презентация по физике на тему:"Солнечная батарея и ее использование в физике"
Презентация по физике 8 класса на тему:"Солнечная батарея и ее использование в физике"...
Презентация по физике. Тема "Физика атомного ядра".11 класс
Презентация к обобщающей лекции по теме "Физика атомного ядра"в 11 классе. В презентации показаны определения распадов, ядерных реакций, деления ядер, периода полураспада. Наглядно демонстрируют...