Metodika práce s astronomickými přístroji 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika práce s astronomickými přístroji 2"

Transkript

1 Science Academy - kritický způsob myšlení a praktické aplikace přírodovědných a technických poznatků v reálném životě reg.č. CZ.1.07/2.3.00/ Metodika práce s astronomickými přístroji 2 Zrcadlové dalekohledy Vývoj zrcadlových dalekohledů započal ve druhé polovině 17. století, několik desítek let poté, co astronomii ovládly čočkové přístroje. Na rozdíl od čočkových dalekohledů je objektiv těch zrcadlových tvořen vybroušeným zrcadlem se zakřiveným povrchem. Protože na objektivu dochází k odrazu (reflexi) světelných paprsků, nazývají se dalekohledy se zrcadlovým objektivem reflektory. S myšlenkou zrcadlového dalekohledu přišel v roce 1663 skotský matematik a astronom James Gregory. Navrhoval použít kruhové zrcadlo, které by mělo tzv. konkávní tvar (takovému zrcadlu se také někdy říká duté). A podobně jako u čoček můžeme i u konkávního zrcadla definovat jeho ohnisko a ohniskovou vzdálenost. Obraz v konkávním zrcadle může být zvětšený či zmenšený, záleží na tom, v jaké vzdálenosti od zrcadla se zobrazovaný objekt nachází. Pokud je tato vzdálenost větší než dvojnásobek ohniskové vzdálenosti zrcadla, což je případ všech astronomických pozorování, vzniká stranově i výškově převrácený a zmenšený obraz. James Gregory pouze nastínil princip zrcadlového dalekohledu, o jeho reálnou konstrukci se však nepokusil. První zrcadlový dalekohled postavil až anglický přírodovědec Isaac Newton v roce Objektivem jeho dalekohledu bylo konkávní zrcadlo, které bylo umístěno na spodní straně válcovitého tubusu (zrcadlo, které plní roli objektivu, je v případě zrcadlových dalekohledů označováno jako primární). Světelné paprsky odražené od tohoto primárního zrcadla nechal Newton dopadat na menší (tzv. sekundární) zrcátko s rovným povrchem, které umístil před primární zrcadlo. Toto zrcátko bylo vůči dopadajícím paprskům skloněno pod úhlem 45 a mělo jediný účel vyvést svazek paprsků z válcovitého tubusu. Paprsky se od sekundárního zrcátka odráží, odklánějí se o 90 a vycházejí z dalekohledu otvorem na boku tubusu, jenž je umístěn přímo naproti sekundárnímu zrcátku. 1

2 Vzdálenost sekundárního zrcátka od primárního zrcadla nebyla náhodná, ale byla zvolena tak, aby obraz pozorovaného předmětu vznikal až vně tubusu, kousek za zmíněným otvorem. Do těchto míst umístil Newton okulár tvořený spojnou čočkou, kterým sledoval obraz vytvořený primárním zrcadlem. V tomto ohledu se Newtonův zrcadlový dalekohled vlastně příliš nelišil od Keplerova čočkového dalekohledu. Newtonův dalekohled se skládá z primárního zakřiveného zrcadla (napravo) a rovinného sekundárního zrcátka (nalevo). Chod světelných paprsků uvnitř tubusu je naznačen oranžovými šipkami. Při pozorování hledí pozorovatel do okuláru, který je umístěn na boku dalekohledu. V astronomické hantýrce se tento typ přístroje označuje jednoduše jako newton. Teoreticky by se Newtonův dalekohled bez sekundárního zrcátka obešel. V takovém případě by se ovšem ohnisko zrcadlového objektivu nacházelo přímo před dalekohledem a pozorovatel by si při pozorování stínil vlastním tělem. Proto je nezbytné paprsky odklonit a vyvést po straně tubusu. Sekundární zrcátko sice primární zrcadlo také zastiňuje, ale jen málo, při pozorování tudíž nijak nevadí. Zrcadlové dalekohledy měly oproti čočkovým jednu obrovskou výhodu. Jejich zrcadlové objektivy totiž netrpěly barevnou vadou. Ta se objevuje u jednoduchých čočkových objektivů, ve kterých se paprsky různých barev (různých vlnových délek) lámou při průchodu čočkou pod různými úhly a nesbíhají se přesně v jednom bodě. Výsledkem jsou pak barevné, zpravidla modrofialové kontury kolem pozorovaných objektů. U zrcadlových dalekohledů ovšem nic takového nenastává. Jinými slovy, paprsky různých barev dopadající z jednoho směru se od plochy zrcadla odrážejí pod stále stejným úhlem a není tedy důvod, aby se nesetkaly přímo v ohnisku. 2

3 První zrcadlový dalekohled Isaaca Newtona vypadal podobně jako ten na obrázku. I v současnosti je přitom charakteristickým rysem těchto dalekohledů okulár umístněný na boku tubusu. Astronomové i optici, kteří se pustili do výroby zrcadlových dalekohledů, experimentovali především s tvarem a zakřivením odrazných ploch primárního i sekundárního zrcadla (například u Newtonova dalekohledu se povrch primárního zrcadla zakřivuje podle paraboly, zatímco sekundární zrcátko je rovinné). Vzniklo tak mnoho různých typů dalekohledů, které v sobě kombinovaly zrcadla s kulovým, parabolickým či hyperbolickým povrchem (parabola a hyperbola jsou rovinné křivky, které patří mezi tzv. kuželosečky). Cassegrainův dalekohled a katadioptrické dalekohledy S první významnou inovací přišel v roce 1671 Laurent Cassegrain, který vycházel z do té doby v praxi nerealizované konstrukce navržené roku 1663 Jamesem Gregorym. I v Cassegrainově dalekohledu opouštěly světelné paprsky tubus dírou ve středu primárního zrcadla. Rozdíl spočíval pouze v typu sekundárního zrcátka, které nebylo duté (konkávní), ale vypuklé (konvexní). 3

4 Světelné paprsky opouští Cassegrainův dalekohled otvorem ve středu primárního zrcadla. Vystupují tedy, podobně jako u refraktorů, okulárovým výtahem v zadní části tubusu. Největším problémem prvních zrcadel byla nízká kvalita odrazných optických ploch, které rychle ztrácely svou odrazivost. Větší zrcadla se totiž zpočátku vyráběla zejména z kovových slitin. Využití skla bránily zejména problémy při jeho odlévání. Velké a tlusté skleněné bloky při chladnutí často praskaly a jednoduché nebylo ani jejich opracování. Tyto problémy se podařilo úspěšně překonat teprve až ve druhé polovině 19. století, kdy se začala skleněná zrcadla pokrývat vysoce odrazivou vrstvou stříbra. V tom okamžiku předčily zrcadlové dalekohledy svou kvalitou do té doby upřednostňované čočkové přístroje. Důmyslné technologické postupy umožnily vyrábět poměrně tenká a tím pádem i lehká zrcadla, o průměrech přesahujících jeden metr. To bylo velice důležité, protože tak mohla nahradit čočky dalekohledu, které se při průměru přes jeden metr začaly vlastní vahou deformovat a ztrácely na kvalitě. Zrcadla navíc mají ještě jednu výhodu, na rozdíl od čoček nemusí být jejich sklovina dokonale čirá, protože jsou nakonec stejně pokryta odraznou vrstvou. Čočkové objektivy jsou na kvalitu skla naopak mimořádně náročné. Kromě Newtonových dalekohledů jsou mezi amatérskými pozorovateli rozšířeny také tzv. katadioptrické dalekohledy, které jsou vlastně kombinací zrcadlových a čočkových dalekohledů. Obsahují totiž odrazné plochy (zrcadla), ale také optické prvky, jimiž světlo prochází a na nichž se láme (tzv. korekční desky či skleněné menisky). Katadioptrické přístroje se objevily teprve v první polovině 20. století. Ne však jako dalekohledy pro vizuální pozorování, ale jako fotokomory určené výhradně ke snímkování nebe. V roce 1930 sestrojil estonský optik Bernhard Schmidt fotokomoru, která obsahovala zrcadlový objektiv, před nímž byla umístněna speciálně tvarovaná korekční deska. Díky ní byly potlačeny některé přirozené optické vady, jimiž zrcadla trpí a zvýšila se kvalita zobrazení. O jedenáct let později inovoval Schmidtovu fotokomoru ruský astronom Dmitrij Dmitrijevič Maksutov, který nahradil korekční desku jednodušším a snáze vyrobitelným skleněným meniskem. 4

5 Schmidt-Cassegrainův dalekohled tvoří skleněná korekční deska a dvojice zrcadel. Sekundární zrcátko je umístěno teprve až za korekční deskou. V klasickém Maksutov-Cassegrainu je sekundární zrcátko umístěno až za skleněným meniskem. Dnes je ale mnohem rozšířenější konstrukce, kterou navrhnul v roce 1957 americký optik John F. Gregory, který odraznou plochu představující sekundární zrcátko nanesl přímo na druhou stranu korekční desky. Takové uspořádání se pak označuje jako dalekohled typu Maksutov-Gregory. O něco později byly tyto systémy upraveny tak, aby mohly být využívány také jako pozorovací astronomické dalekohledy. Dnes se s nimi setkáváme především v podobě tzv. Schmidt- Cassegrainova dalekohledu nebo Maksutov-Cassegrainova dalekohledu. Jedná se v podstatě o přístroje, jejichž základem je Cassegrainův dalekohled s primárním a sekundárním zrcadlem. Na začátku tubusu je však umístěn ještě další optický člen, kterým je buď korekční deska, nebo skleněný meniskus. Tyto přístroje v sobě kombinují výhody čočkových i zrcadlových dalekohledů netrpí barevnou vadou, jejich tubusy jsou krátké a obrazová kvalita je přitom lepší než u jednoduchého Newtonova dalekohledu. 5

6 Důležité parametry astronomických dalekohledů Který parametr dalekohledu je ten nejvýznamnější? Na první pohled by se mohlo zdát, že je to maximální dosažitelné zvětšení. Vždyť řada výrobců i prodejců astronomické techniky uvádí právě tento údaj na prvním místě. Vzniká tak dojem, že čím více, tím lépe. Jenže tak tomu rozhodně není! Mnohem důležitější je totiž průměr objektivu dalekohledu. Objektiv s větším průměrem (větší sběrnou plochou) je totiž schopen zachytit více světla z pozorovaného objektu a lze s ním tudíž zahlédnout i slabší objekty. Průměr objektivu je tedy to, co by vás u astronomického dalekohledu mělo zajímat ze všeho nejvíce. A co již zmíněné zvětšení dalekohledu? Jak jej vlastně zjistit? V praxi lze zvětšení dalekohledu nejsnáze vypočítat jako poměr ohniskových vzdáleností objektivu a okuláru uvedených ve stejných jednotkách. Dejme tomu, že má dalekohled objektiv s ohniskovou vzdáleností 1000 mm a okulár má ohniskovou vzdálenost 10 mm. Výsledné zvětšení dalekohledu je tedy rovno 1000 / 10 = 100 neboli 100krát. Po přiložení dalekohledu k oku tudíž budete na pozorované objekty nahlížet pod stokrát větším zorným úhlem, než bez dalekohledu. Rozhodně však neplatí, že čím větší zvětšení dalekohledu, tím lepší obraz pozorovaného objektu. I zvětšení totiž má své meze. Pro každý dalekohled lze totiž stanovit tzv. maximální užitečné zvětšení, jež udává, jaké největší zvětšení se ještě vyplatí při pozorování s daným přístrojem použít. Jeho hodnota odpovídá dvojnásobku průměru objektivu v milimetrech. Pro objektiv o průměru 50 mm je tedy maximální únosné zvětšení 100x. A proč vůbec takové omezení? S narůstajícím zvětšením totiž klesá jas a kontrast obrazu. Při překročení tzv. maximálního užitečného zvětšení je obraz sice větší, ale pozorovatel už v něm nezahlédne žádné detaily navíc říká se, že zvětšení je prázdné. Maximální užitečné zvětšení je však jen teoretický údaj, ve skutečnosti je situace poněkud složitější. Pokud má optika dalekohledu špatnou kvalitu, je maximální užitečné zvětšení, které lze ještě prakticky použít, mnohem menší než dvojnásobek průměru objektivu v milimetrech. Zvětšení navíc vždy závisí na pozorovacích podmínkách, zejména neklidu pozemské atmosféry. Ten je totiž při velkých zvětšeních více patrný a často dokonce pozorování úplně znemožní. V našich zeměpisných šířkách je u velkých dalekohledů s dostačujícími průměry objektivu běžně použitelné zvětšení 150x až 250x. Dalším důležitým parametrem dalekohledu je jeho zorné pole. Je to úsek oblohy nebo krajiny, který v dalekohledu při určitém zvětšení uvidíte. S narůstajícím zvětšením se přitom velikost zorného pole zmenšuje. Chcete-li tedy pozorovat úhlově veliké objekty, například komety či otevřené hvězdokupy, je vhodné použít menší zvětšení, protože pak je zorné pole dalekohledu větší. Velikost zorného pole si můžete jednoduše spočítat. Musíte však znát zvětšení dalekohledu a zorného pole použitého okuláru (společně s ohniskovou vzdáleností je tento údaj zpravidla uveden na obvodu okuláru). Velikost zorného pole dalekohledu je pak rovna podílu zorného pole okuláru a použitého zvětšení. 6

7 Další podstatnou vlastností dalekohledu je i tzv. rozlišovací schopnost, která je podobně jako všechny předešlé parametry opět svázána s průměrem objektivu. Rozlišovací schopnost udává úhlovou vzdálenost dvou blízkých bodových zdrojů (například dvou hvězd), které je pozorovatel v dalekohledu ještě schopen rozlišit, aniž by mu splývaly dohromady. Mimo jiné vás tedy informuje i o tom, jak malé detaily budete dalekohledem ještě schopni zaznamenat např. na povrchu Měsíce, planet apod. Orientační hodnotu rozlišovací schopnosti dalekohledu v obloukových vteřinách lze vypočítat, pokud vydělíte 120 průměrem objektivu v milimetrech. Triedr s průměrem objektivů 50 mm má tudíž rozlišovací schopnost rovnu 120:50 = 2,4. Je tedy zřejmé, že rozlišovací schopnost dalekohledu vzrůstá s průměrem objektivu. Praktická hodnota rozlišovací schopnosti se však od té teoretické může výrazně lišit. Velmi ji totiž ovlivňuje kvalita použitých optických elementů dalekohledu, ale také pozorovací podmínky či dokonce vzájemná jasnost pozorovaných objektů (např. dvou hvězd). Dalším parametrem, který byste měli vzít v potaz, je i průměr tzv. výstupní pupily. Výstupní pupilu dalekohledu spatříte v okamžiku, kdy dalekohled namíříte proti světlému pozadí a z dálky se podíváte na světlý kotouček, jenž se zobrazí v okuláru. Průměr výstupní pupily totiž udává průměr světelného svazku, který vystupuje z dalekohledu a dopadá do vašeho oka. Velikost výstupní pupily by proto nikdy neměla překročit průměr vaší dokonale rozevřené zorničky. Pokud by se tak stalo, znamenalo by to, že světelný svazek vystupující z dalekohledu má větší průměr, než vaše zornička a část světla přichází vniveč, neboť se do oka nedostane. Jak vypočítat průměr výstupní pupily? Stačí, když průměr objektivu v milimetrech (objektiv bývá někdy označován jako tzv. vstupní pupila) vydělíte zvětšením dalekohledu. S ohledem na průměrné rozměry lidských zorniček by průměr výstupní pupily neměl přesáhnout 6-7 mm. Astronomické montáže Ani sebelepší dalekohled nevyužijete naplno, pokud nebude umístěn na kvalitní astronomické montáži. To platí nejen pro velké přístroje, ale dokonce i pro obyčejný triedr. Je jasné, že dalekohled vážící několik desítek kilogramů není možné jen tak držet v ruce. Na montáž si ale určitě vzpomenete i při delším pozorování s již zmíněným lehkým triedrem. Nejen, že budete mít za chvíli pocit, že vám dalekohled doslova těžkne každým okamžikem, ale unavené ruce se budou také více chvět. Pozorování tudíž nebude příliš příjemné, protože v třesoucím se dalekohledu toho mnoho neuvidíte. Tyto problémy dokáže vyřešit astronomická montáž. Toto zařízení má hned několik účelů. V prvé řadě je to nosič samotného dalekohledu, který současně umožňuje jeho natočení do požadovaného směru bez použití větší síly. Druhou podstatnou funkcí montáží je jejich schopnost vést dalekohled za pozorovaným nebeským objektem tak, aby nezmizel ze zorného pole dalekohledu. Hvězdné nebe je samozřejmě v neustálém pohybu a ještě více tento pohyb vnímá pozorovatel, který na oblohu hledí přes dalekohled. V tu chvíli totiž sleduje pouze malý úsek oblohy, ve kterém se pohyb nebeských objektů, vyvolaný otáčením Země kolem osy, znatelně projeví. Během čtyř minut se hvězdná obloha pootočí o jeden úhlový stupeň. Při větších zvětšeních ale nejsou výjimkou zorná pole výrazně menších průměrů. Pozorovaný objekt tak může ze zorného pole zmizet dokonce během pár desítek vteřin. Tento problém řeší montáže vybavené elektrickými pohony, které zajistí, že se dalekohled otáčí společně s hvězdnou oblohou. 7

8 V praxi se můžete setkat se dvěma základními typy montáží. Tzv. azimutální montáž umožňuje pohyb dalekohledu ve směru azimutálních neboli obzorníkových souřadnic. Jejím základem je dvojice navzájem kolmých os. Pohyb dalekohledu kolem svislé osy souvisí se změnou azimutu, pohyb kolem vodorovné osy zase se změnou výšky nad obzorem. Díky tomu se azimutální montáž velmi snadno a intuitivně ovládá. Nejrozšířenější variantou azimutální montáže je tzv. Dobsonova montáž, která se skvěle osvědčila u newtonových dalekohledů. Obvykle je vyrobena ze dřeva a má podobu nepříliš vysoké kolébky, do níž je usazen tubus Newtonova dalekohledu. Kolébka stojí na zemi a může se celá otáčet kolem svislé osy (změna azimutu), zatímco tubus spočívá ve dvou postranních kluzných ložiscích, jež zajišťují natáčení kolem vodorovné osy ve výšce. Genialita Dobsonovy montáže spočívá v její jednoduchosti a nízkých pořizovacích nákladech. Díky snadnému ovládání a možnosti rychle měnit natočení dalekohledu (skákat z objektu na objekt) si získala nesmírnou oblibu. Většina newtonových dalekohledů je dnes dodávána právě na této montáži v takovém případě je pak celá sestava označována jako dobson. Má-li dalekohled umístěný na azimutální montáži sledovat objekt na hvězdné obloze, musí se pohybovat v obou osách současně, navíc v každé ose rozdílnou rychlostí. Z tohoto důvodu jsou azimutální montáže využívány zejména u dalekohledů, u nichž je žádoucí rychlá a snadná změna jejich polohy, ale nevyžadují přesné vedení za pozorovanými objekty (pozorovatel dalekohled průběžně posouvá v obou osách po malých krocích). 8

9 Azimutální montáž umožňuje dalekohledem pohybovat ve směru obzorníkových souřadnic. Existují však i montáže, které se při vedení dalekohledu za hvězdami otáčí pouze kolem jedné z os. Jedná se o tzv. ekvatoreální (latinský pojem ekvator znamená rovník) neboli paralaktické montáže. Ekvatoreální montáž umožňuje pohyb dalekohledu ve směru rovníkových souřadnic, tedy v deklinaci a rektascenzi. A právě to může být zpočátku poněkud matoucí. Aby totiž montáž pracovala správně, musí být korektně orientována vůči hvězdnému nebi. Ekvatoreální montáž tvoří dvojice navzájem kolmých os, z nichž se jedna označuje jako deklinační a druhá jako polární. Pokud se dalekohled pohybuje ve smyslu deklinace, otáčí se kolem deklinační osy a jestliže se pohybuje ve smyslu rektascenze, otáčí se kolem polární osy. Orientace obou os v prostoru však nemůže náhodná, ale musí se krýt se systémem rovníkových souřadnic. To je zajištěno jen tehdy, pokud je polární osa montáže rovnoběžná se zemskou rotační osou. Na severní zemské polokouli míří rotační osa Země na severní nebeský pól, který se v současnosti nachází nedaleko hvězdy Polárky. Pokud má být polární osa ekvatoreální montáže rovnoběžná se zemskou rotační osou, je nezbytné, aby také ona mířila na severní nebeský pól. A podobně jako na severní zemské polokouli musí být i na té jižní ekvatoreální montáž správně orientována její polární osa musí mířit na jižní nebeský pól. 9

10 Polární osa (v tomto případě německé) ekvatoreální montáže je rovnoběžná se zemskou rotační osou a míří do oblasti nebeského pólu. Na severní polokouli tedy do blízkosti hvězdy Polárky. Při pozorování se dalekohled otáčí pouze v polární ose, sklon dalekohledu v deklinační ose se nemění. Hlavní výhodou ekvatoreální montáže je způsob, jakým se dalekohled na ní umístěný pohybuje při vedení za sledovaným objektem, například hvězdou. Dalekohled se totiž otáčí pouze kolem polární osy, zatímco kolem deklinační osy se nepohybuje vůbec. Tubus dalekohledu tudíž v prostoru opisuje stejnou křivku, jako hvězda na nebi. Vše vám bude jasnější, pokud si tento pohyb srovnáte s pohybem dalekohledu na azimutální montáži. V takovém případě se totiž dalekohled pohybuje v obou osách současně. Klasickým typem ekvatoreální montáže je tzv. německá montáž. Dalekohled je uchycen k jedné straně deklinační osy, zatímco na druhé straně se nachází protizávaží. Bez něj by nemohl být dalekohled dokonale vyvážen a snadno by se překlopil k zemi. Právě dokonalé vyvážení bývá u německých ekvatoreálních montáží mírně problematické, a pokud není provedeno správně, montáž nemusí pracovat přesně. Velmi oblíbeným typem ekvatoreální montáže je i tzv. anglická montáž. Dalekohled je v tomto případě uchycen do vidlice, která je otočná kolem polární osy. 10

11 Na anglické paralaktické montáži je dalekohled uchycen ve vidlici, která je otočná kolem polární osy. Řada pozorovatelů, kteří sledují hvězdné nebe pouze pro zábavu a potěšení, si zpravidla vystačí s jednodušší azimutální montáží a dalekohled posouvají za sledovaným objektem ručně. Profesionální astronomové se ovšem bez velmi přesných montáží s elektrickým pohonem neobejdou. Zejména pořizování fotografií nebeských objektů je v tomto směru velmi náročné. Je totiž potřeba zajistit přesné vedení dalekohledu za fotografovaným objektem po celou dobu exponování snímku. A ta může činit až několik desítek minut. Pokud by byl chod montáže nepřesný, byly by snímky rozmazané. Z tohoto důvodu si profesionální astronomové v minulosti oblíbili zejména ekvatoreální montáže, u nichž je potřeba hlídat pohyb pouze v jedné (polární) ose. 11

12 Ekvatoreální montáže však byly vhodné jen pro menší přístroje. U velkých dalekohledů s objektivy o průměru několik metrů byl problém s dlouhými deklinačními osami, na kterých bylo umístěno těžké protizávaží. O to větší pak musela být kopule, která kryla takový přístroj. Řešením tohoto problému se stala prostorově mnohem méně náročná a snáze ovladatelná anglická montáž. V současnosti jsou mezi amatérskými astronomy rozšířeny jak azimutální, tak ekvatoreální montáže. Zatímco nejrozšířenější variantou těch azimutálních je Dobsonova konstrukce, mezi ekvatoreálními montážemi s přehledem vede klasická německá montáž. Anglický typ už tolik rozšířený není a lze se s ním setkat především u robotizovaných katadioptrických dalekohledů. Pro všechny montáže platí jedno společné pravidlo dalekohled umístěný na montáži musí být v obou osách dokonale vyvážen tak, aby po natočení do požadovaného směru samovolně nezměnil polohu (např. se nepřeklopil apod.). Při precizním vyvážení je možné pohybovat i velmi těžkým přístrojem vážícím několik desítek či stovek kilogramů velmi lehce. V případě azimutální montáže se vyvážení dalekohledu provádí poměrně snadno, protože je tubus uchycen ve svém těžišti. Obrazové materiály: Robert Dalby,

Základní přehled. Dalekohled přístroj, který nám při pohledu do něj přiblíží daný předmět tolikrát, kolik činí jeho zvětšení.

Základní přehled. Dalekohled přístroj, který nám při pohledu do něj přiblíží daný předmět tolikrát, kolik činí jeho zvětšení. Základní přehled Dalekohled přístroj, který nám při pohledu do něj přiblíží daný předmět tolikrát, kolik činí jeho zvětšení. Reflektor zrcadlový dalekohled, používající ke zobrazení dvou (primárního a

Více

Bodový zdroj světla A vytvoří svazek rozbíhajících se paprsků, které necháme projít optickou soustavou.

Bodový zdroj světla A vytvoří svazek rozbíhajících se paprsků, které necháme projít optickou soustavou. Optické zobrazení Optické zobrazení je proces, kterým optické soustavy vytvářejí obrazy reálných předmětů. Tyto soustavy mění chod světelných paprsků. Obsahují zrcadla, čočky, odrazné hranoly aj. Princip

Více

Zobrazovací vlastnosti několika význačných reflektorů

Zobrazovací vlastnosti několika význačných reflektorů Zobrazovací vlastnosti několika význačných reflektorů Zdeněk Rail, Daniel Jareš, Ústav fyziky plazmatu AV ČR,v.v.i.- Toptec Sobotecká 1660, 51101 Turnov Parametry všech simulovaných systémů jsou vzaty

Více

5.2.12 Dalekohledy. y τ τ F 1 F 2. f 2. f 1. Předpoklady: 5211

5.2.12 Dalekohledy. y τ τ F 1 F 2. f 2. f 1. Předpoklady: 5211 5.2.12 Dalekohledy Předpoklady: 5211 Pedagogická poznámka: Pokud necháte studenty oba čočkové dalekohledy sestavit v lavicích nepodaří se Vám hodinu stihnout za 45 minut. Dalekohledy: už z názvu poznáme,

Více

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Zrcadla Zobrazení zrcadlem Zrcadla jistě všichni znáte z každodenního života ráno se do něj v koupelně díváte,

Více

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz - - - 1 -

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz - - - 1 - Geometrická optika Optika je část fyziky, která zkoumá podstatu světla a zákonitosti světelných jevů, které vznikají při šíření světla a při vzájemném působení světla a látky. Světlo je elektromagnetické

Více

GEOMETRICKÁ OPTIKA. Znáš pojmy A. 1. Znázorni chod význačných paprsků pro spojku. Čočku popiš a uveď pro ni znaménkovou konvenci.

GEOMETRICKÁ OPTIKA. Znáš pojmy A. 1. Znázorni chod význačných paprsků pro spojku. Čočku popiš a uveď pro ni znaménkovou konvenci. Znáš pojmy A. Znázorni chod význačných paprsků pro spojku. Čočku popiš a uveď pro ni znaménkovou konvenci. Tenká spojka při zobrazování stačí k popisu zavést pouze ohniskovou vzdálenost a její střed. Znaménková

Více

Optika pro mikroskopii materiálů I

Optika pro mikroskopii materiálů I Optika pro mikroskopii materiálů I Jan.Machacek@vscht.cz Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha +42-0- 22044-4151 Osnova přednášky Základní pojmy optiky Odraz a lom světla Interference, ohyb a rozlišení optických

Více

Čočky Čočky jsou skleněná (resp. plastová) tělesa ohraničená rovinnými nebo kulovými plochami. Pracují na principu lomu. 2 typy: spojky rozptylky

Čočky Čočky jsou skleněná (resp. plastová) tělesa ohraničená rovinnými nebo kulovými plochami. Pracují na principu lomu. 2 typy: spojky rozptylky Zobrazení čočkami Čočky Čočky jsou skleněná (resp. plastová) tělesa ohraničená rovinnými nebo kulovými plochami. Pracují na principu lomu. 2 typy: spojky rozptylky Spojky schematická značka (ekvivalentní

Více

Dalekohled (nejen) astronomický 1. Když se řekne dalekohled dalekohled 2. Základní vlastnosti dalekohledu 3. Pár rad pro jeho výběr

Dalekohled (nejen) astronomický 1. Když se řekne dalekohled dalekohled 2. Základní vlastnosti dalekohledu 3. Pár rad pro jeho výběr Dalekohled (nejen) astronomický 1. Když se řekne dalekohled dalekohled 2. Základní vlastnosti dalekohledu 3. Pár rad pro jeho výběr Dr. Ing. Zdeněk Řehoř, PhD. 1. Když se řekne dalekohled dalekohled První

Více

CZECH REPUBLIC. Pravidla soutěže týmů

CZECH REPUBLIC. Pravidla soutěže týmů Pravidla soutěže týmů 1. Soutěže týmů se mohou účastnit týmy tří a více studentů. 2. Tým dostane sadu 5 úloh, na jejichž řešení má 60 minut. 3. O výsledku týmů rozhoduje celkový součet bodů za všech 5

Více

základy astronomie 1 praktikum 6. Pozorování dalekohledem

základy astronomie 1 praktikum 6. Pozorování dalekohledem základy astronomie 1 praktikum 6. Pozorování dalekohledem 1 Úvod Oko bylo základním přístrojem astronoma, základním detektorem světla po dlouhá staletí ba tisíciletí, a zůstalo jím dokonce i tři století

Více

VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II

VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Optická čočka je optická soustava dvou centrovaných

Více

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami 1

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami 1 Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami 1 Ing. Jakub Ulmann Zobrazování optickými soustavami 1. Optické

Více

Měření zvětšení dalekohledu a ohniskové vzdálenosti objektivů 1. Cíl úlohy

Měření zvětšení dalekohledu a ohniskové vzdálenosti objektivů 1. Cíl úlohy Měření zvětšení dalekohledu a ohniskové vzdálenosti objektivů 1. Cíl úlohy 2. Úkoly Seznámení se základními prvky a stavbou teleskopických dalekohledů. A) Změřte ohniskovou vzdálenost předložených objektivů

Více

M I K R O S K O P I E

M I K R O S K O P I E Inovace předmětu KBB/MIK SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ M I K R O S K O P I E Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066

Více

Optika OPTIKA. June 04, 2012. VY_32_INOVACE_113.notebook

Optika OPTIKA. June 04, 2012. VY_32_INOVACE_113.notebook Optika Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Optika. Zápisy do sešitu

Optika. Zápisy do sešitu Optika Zápisy do sešitu Světelné zdroje. Šíření světla. 1/3 Světelné zdroje - bodové - plošné Optická prostředí - průhledné (sklo, vzduch) - průsvitné (matné sklo) - neprůsvitné (nešíří se světlo) - čirá

Více

OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda OPTIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda Základní poznatky Zdroje světla světlo vzniká různými procesy (Slunce, žárovka, svíčka, Měsíc) Bodový zdroj Plošný zdroj Základní poznatky Optická prostředí

Více

R8.1 Zobrazovací rovnice čočky

R8.1 Zobrazovací rovnice čočky Fyzika pro střední školy II 69 R8 Z O B R A Z E N Í Z R C A D L E M A Č O Č K O U R8.1 Zobrazovací rovnice čočky V kap. 8.2 je ke konstrukci chodu světelných paprsků při zobrazování tenkou čočkou použit

Více

DÖRR. Návod k obsluze. Katadioptrický zrcadlový astronomický dalekohled s paralaktickou montáží EQ3-2 a EQ5 (Doerr Atlas 2000, Orion 200, Sirius 150)

DÖRR. Návod k obsluze. Katadioptrický zrcadlový astronomický dalekohled s paralaktickou montáží EQ3-2 a EQ5 (Doerr Atlas 2000, Orion 200, Sirius 150) DÖRR Návod k obsluze Katadioptrický zrcadlový astronomický dalekohled s paralaktickou montáží EQ3-2 a EQ5 (Doerr Atlas 2000, Orion 200, Sirius 150) A. krytka objektivu A. krytka objektivu B. okulárový

Více

9. Geometrická optika

9. Geometrická optika 9. Geometrická optika 1 Popis pomocí světelných paprsků těmi se šíří energie a informace, zanedbává vlnové vlastnosti světla světelný paprsek = křivka (často přímka), podél níž se šíří světlo, jeho energie

Více

Maticová optika. Lenka Přibylová. 24. října 2010

Maticová optika. Lenka Přibylová. 24. října 2010 Maticová optika Lenka Přibylová 24. října 2010 Maticová optika Při průchodu světla optickými přístroji dochází k transformaci světelného paprsku, vlnový vektor mění úhel, který svírá s optickou osou, paprsek

Více

Optika nauka o světle

Optika nauka o světle Optika nauka o světle 50_Světelný zdroj, šíření světla... 2 51_Stín, fáze Měsíce... 3 52_Zatmění Měsíce, zatmění Slunce... 3 53_Odraz světla... 4 54_Zobrazení předmětu rovinným zrcadlem... 4 55_Zobrazení

Více

ZOBRAZOVÁNÍ ČOČKAMI. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Septima - Optika

ZOBRAZOVÁNÍ ČOČKAMI. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Septima - Optika ZOBRAZOVÁNÍ ČOČKAMI Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Septima - Optika Čočky Zobrazování čočkami je založeno na lomu světla Obvykle budeme předpokládat, že čočka je vyrobena ze skla o indexu lomu n 2

Více

Využití zrcadel a čoček

Využití zrcadel a čoček Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Využití zrcadel a čoček V tomto článku uvádíme několik základních přístrojů, které vužívají spojných či rozptylných

Více

Fokální korektory. Okuláry. Miroslav Palatka

Fokální korektory. Okuláry. Miroslav Palatka Přednášky - Přístroje pro astronomii 1 Fokální korektory Příslušenství - doplňky Okuláry Miroslav Palatka Palatka SLO/PA1 2011 1 Fokální korektory korektory aberací v blízkosti ohniskové roviny Korektory

Více

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu Otázky z optiky Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu ) o je světlo z fyzikálního hlediska? Jaké vlnové délky přísluší viditelnému záření? - elektromagnetické záření (viditelné záření) o vlnové délce

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

ZOBRAZOVÁNÍ ROVINNÝM ZRCADLEM

ZOBRAZOVÁNÍ ROVINNÝM ZRCADLEM ZOBRAZOVÁNÍ ROVINNÝM ZRCADLEM Pozorně se podívejte na obrázky. Kterou rukou si nevěsta maluje rty? Na které straně cesty je automobil ve zpětném zrcátku? Zrcadla jsou vyleštěné, zpravidla kovové plochy

Více

3. OPTICKÉ ZOBRAZENÍ

3. OPTICKÉ ZOBRAZENÍ FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA - OPTIKA 3. OPTICKÉ ZOBRAZENÍ Mgr. Monika Bouchalová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210. Téma sady: Fyzika 6. 9.

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210. Téma sady: Fyzika 6. 9. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Fyzika 6. 9. Název DUM: VY_32_INOVACE_4A_17_DALEKOHLEDY Vyučovací předmět: Fyzika Název vzdělávacího

Více

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Může kulová nádoba naplněná vodou sloužit jako optická čočka? Exponát demonstruje zaostření světla procházejícího skrz vodní kulovou čočku. Pohyblivý světelný

Více

DÖRR SATURN 45. Návod k obsluze. Zrcadlový astronomický dalekohled s paralaktickou montáží 114 / 900 mm

DÖRR SATURN 45. Návod k obsluze. Zrcadlový astronomický dalekohled s paralaktickou montáží 114 / 900 mm DÖRR Návod k obsluze SATURN 45 Zrcadlový astronomický dalekohled s paralaktickou montáží 114 / 900 mm Popis částí 2 1. objektiv 1.a krytka objektivu 2. uchycení sekundárního zrcadla 3. hledáček 3.a seřizovací

Více

Metodika práce s astronomickými přístroji 1

Metodika práce s astronomickými přístroji 1 Science Academy - kritický způsob myšlení a praktické aplikace přírodovědných a technických poznatků v reálném životě reg.č. CZ.1.07/2.3.00/45.0040 Metodika práce s astronomickými přístroji 1 Historie

Více

Obr. 4 Změna deklinace a vzdálenosti Země od Slunce v průběhu roku

Obr. 4 Změna deklinace a vzdálenosti Země od Slunce v průběhu roku 4 ZÁKLADY SFÉRICKÉ ASTRONOMIE K posouzení proslunění budovy nebo oslunění pozemku je vždy nutné stanovit polohu slunce na obloze. K tomu slouží vztahy sférické astronomie slunce. Pro sledování změn slunečního

Více

Světlo je elektromagnetické vlnění, které má ve vakuu vlnové délky od 390 nm do 770 nm.

Světlo je elektromagnetické vlnění, které má ve vakuu vlnové délky od 390 nm do 770 nm. 1. Podstata světla Světlo je elektromagnetické vlnění, které má ve vakuu vlnové délky od 390 nm do 770 nm. Vznik elektromagnetických vln (záření): 1. při pohybu elektricky nabitých částic s nenulovým zrychlením

Více

5.2.3 Duté zrcadlo I. Předpoklady: 5201, 5202

5.2.3 Duté zrcadlo I. Předpoklady: 5201, 5202 5.2.3 Duté zrcadlo I Předpoklady: 5201, 5202 Dva druhy dutých zrcadel: kulové = odrazivá plocha zrcadla je částí kulové plochy snazší výroba, ale horší zobrazení (aby se zobrazovalo přesně, musíme použít

Více

Teleskopie díl třetí. (Jednoduché metody měření a výpočty pro amatérskou konstrukci dalekohledů)

Teleskopie díl třetí. (Jednoduché metody měření a výpočty pro amatérskou konstrukci dalekohledů) Teleskopie díl třetí (Jednoduché metody měření a výpočty pro amatérskou konstrukci dalekohledů) Je již téměř pravidlem, že se amatérští astronomové krom otázek týkajících se vesmíru, zajímají též o principy

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Zobrazení čočkou

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Zobrazení čočkou Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Zobrazení čočkou Čočky, stejně jako zrcadla, patří pro mnohé z nás do běžného života. Někdo nosí brýle, jiný

Více

25. Zobrazování optickými soustavami

25. Zobrazování optickými soustavami 25. Zobrazování optickými soustavami Zobrazování zrcadli a čočkami. Lidské oko. Optické přístroje. Při optickém zobrazování nemusíme uvažovat vlnové vlastnosti světla a stačí považovat světlo za svazek

Více

Paprsková optika. Zobrazení zrcadly a čočkami. Rovinné zrcadlo. periskop 13.11.2014. zobrazování optickými soustavami.

Paprsková optika. Zobrazení zrcadly a čočkami. Rovinné zrcadlo. periskop 13.11.2014. zobrazování optickými soustavami. Paprsková optika Zobrazení zrcadl a čočkami zobrazování optickými soustavami tvořené zrcadl a čočkami obecné označení: objekt, který zobrazujeme, nazýváme předmět cílem je nalézt jeho obraz vzdálenost

Více

Zákon odrazu. Úhel odrazu je roven úhlu dopadu, přičemž odražené paprsky zůstávají v rovině dopadu.

Zákon odrazu. Úhel odrazu je roven úhlu dopadu, přičemž odražené paprsky zůstávají v rovině dopadu. 1. ZÁKON ODRAZU SVĚTLA, ODRAZ SVĚTLA, ZOBRAZENÍ ZRCADLY, Dívejme se skleněnou deskou, za kterou je tmavší pozadí. Vidíme v ní vlastní obličej a současně vidíme předměty za deskou. Obojí však slaběji než

Více

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku V tomto článku uvádíme shrnutí poznatků učiva II. ročníku

Více

naše vlajka: Řešení prvního úkolu kategorie 3 druhý stupeň: Trochu teorie a historie: Kamarádi ZŠ Chrast S chutí do toho a půl je hotovo,

naše vlajka: Řešení prvního úkolu kategorie 3 druhý stupeň: Trochu teorie a historie: Kamarádi ZŠ Chrast S chutí do toho a půl je hotovo, Řešení prvního úkolu kategorie 3 druhý stupeň: Kamarádi ZŠ Chrast S chutí do toho a půl je hotovo, rádi spolu tvoříme, na úkol se těšíme naše vlajka: Trochu teorie a historie: Dalekohled Dalekohled umožňuje

Více

DUM č. 5 v sadě. 12. Fy-3 Průvodce učitele fyziky pro 4. ročník

DUM č. 5 v sadě. 12. Fy-3 Průvodce učitele fyziky pro 4. ročník projekt GML Brno Docens DUM č. 5 v sadě 12. Fy-3 Průvodce učitele fyziky pro 4. ročník Autor: Miroslav Kubera Datum: 05.04.2014 Ročník: 4B Anotace DUMu: Písemný test navazuje na témata probíraná v hodinách

Více

Metodika práce s astronomickými přístroji 3

Metodika práce s astronomickými přístroji 3 Science Academy - kritický způsob myšlení a praktické aplikace přírodovědných a technických poznatků v reálném životě reg.č. CZ.1.07/2.3.00/45.0040 Metodika práce s astronomickými přístroji 3 Vybíráme

Více

OPTIKA VLASTNOSTI SVĚTLA ODRAZ SVĚTLA OPAKOVÁNÍ - 1

OPTIKA VLASTNOSTI SVĚTLA ODRAZ SVĚTLA OPAKOVÁNÍ - 1 OPTIKA VLASTNOSTI SVĚTLA ODRAZ SVĚTLA OPAKOVÁNÍ - 1 a) Vysvětli, co je zdroj světla? b) Co je přirozený zdroj světla a co umělý? c) Proč vidíme tělesa, která nevydávají světlo? d) Proč je lepší místnost

Více

Ing. Jakub Ulmann. Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Ing. Jakub Ulmann. Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami II Ing. Jakub Ulmann Zobrazování optickými soustavami 1. Optické

Více

od 70mm (měřeno od zadní desky s axiálním výstupem) interní prvky opatřeny černou antireflexní vrstvou, centrální trubice s vnitřní šroubovicí

od 70mm (měřeno od zadní desky s axiálním výstupem) interní prvky opatřeny černou antireflexní vrstvou, centrální trubice s vnitřní šroubovicí Model QM-1 (s válcovým tubusem) QM-1 je základním modelem řady distančních mikroskopů Questar, které jsou celosvětově oceňovanými optickými přístroji zejména z hlediska extrémně precizní optiky a mechanického

Více

Optické zobrazení - postup, kterým získáváme optické obrazy bodů a předmětů

Optické zobrazení - postup, kterým získáváme optické obrazy bodů a předmětů Optické soustav a optická zobrazení Přímé vidění - paprsek od zobrazovaného předmětu dopadne přímo do oka Optická soustava - soustava optických prostředí a jejich rozhraní, která mění chod paprsků Optické

Více

Fyzika 2 - rámcové příklady Geometrická optika

Fyzika 2 - rámcové příklady Geometrická optika Fyzika 2 - rámcové příklady Geometrická optika 1. Stanovte absolutní index lomu prostředí, jestliže rychlost elektromagnetických vln v daném prostředí dosahuje hodnoty 0,65c. Jaký je rozdíl optických drah

Více

Centrovaná optická soustava

Centrovaná optická soustava Centrovaná optická soustava Dvě lámavé kulové ploch: Pojem centrovaná optická soustava znamená, že splývají optické os dvou či více optických prvků. Základním příkladem takové optické soustav jsou dvě

Více

S v ě telné jevy. Optika - nauka - o světle, jeho vlastnostech a účincích - o přístrojích, které jsou založeny na zákonech šíření světla

S v ě telné jevy. Optika - nauka - o světle, jeho vlastnostech a účincích - o přístrojích, které jsou založeny na zákonech šíření světla S v ě telné jevy Optika - nauka - o světle, jeho vlastnostech a účincích - o přístrojích, které jsou založeny na zákonech šíření světla Světelný zdroj - těleso v kterém světlo vzniká a vysílá je do okolí

Více

Rozdělení přístroje zobrazovací

Rozdělení přístroje zobrazovací Optické přístroje úvod Rozdělení přístroje zobrazovací obraz zdánlivý subjektivní přístroje lupa mikroskop dalekohled obraz skutečný objektivní přístroje fotoaparát projekční přístroje přístroje laboratorní

Více

Astronomické dalekohledy

Astronomické dalekohledy Astronomické dalekohledy 1. 2. 3. 4. Základní konstrukce astronomického dalekohledu Astronomické montáže Kamery Příslušenství astronomického dalekohledu Dr. Ing. Zdeněk Řehoř, PhD. Email: Zdenek.Rehor@upol.cz

Více

Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline

Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Brána do vesmíru Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Základy observační astronomie Petr Scheirich Nejjednodušší pozorování Co k němu potřebujeme: Nejjednodušší pozorování Co k

Více

ZOBRAZOVÁNÍ ZRCADLY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Optika

ZOBRAZOVÁNÍ ZRCADLY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Optika ZOBRAZOVÁNÍ ZRCADLY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Optika Úvod Vytváření obrazů na základě zákonů optiky je častým jevem kolem nás Základní principy Základní principy Zobrazování optickými přístroji

Více

h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k

h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k Ú k o l : P o t ř e b : Změřit ohniskové vzdálenosti spojných čoček různými metodami. Viz seznam v deskách u úloh na pracovním stole. Obecná

Více

5.2.3 Duté zrcadlo I. Předpoklady: 5201, 5202

5.2.3 Duté zrcadlo I. Předpoklady: 5201, 5202 5.2.3 Duté zrcadlo I Předpoklady: 520, 5202 Dva druhy dutých zrcadel: Kulové zrcadlo = odrazivá plocha zrcadla je částí kulové plochy snazší výroba, ale horší zobrazení (pro přesné zobrazení musíme použít

Více

Projekt Brána do vesmíru

Projekt Brána do vesmíru Projekt Brána do vesmíru Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Základy (ne)vědecké astronomické fotografie 1. Astronomický dalekohled 2. Astronomická fotografie jednoduchými prostředky

Více

7.ročník Optika Lom světla

7.ročník Optika Lom světla LOM SVĚTLA. ZOBRAZENÍ ČOČKAMI 1. LOM SVĚTLA NA ROVINNÉM ROZHRANÍ DVOU OPTICKÝCH PROSTŘEDÍ Sluneční světlo se od vodní hladiny částečně odráží a částečně proniká do vody. V čisté vodě jezera vidíme rostliny,

Více

Aplikovaná optika I: příklady k procvičení celku Geometrická optika. Jana Jurmanová

Aplikovaná optika I: příklady k procvičení celku Geometrická optika. Jana Jurmanová Aplikovaná optika I: příklady k procvičení celku Geometrická optika Jana Jurmanová Geometrická optika Následující úlohy řešte graficky či výpočtem. 1. Předmět vysoký 1cm je umístěn 30cm od spojky, která

Více

Abstrakt: Úloha seznamuje studenty se základními pojmy geometrické optiky

Abstrakt: Úloha seznamuje studenty se základními pojmy geometrické optiky Úloha 6 02PRA2 Fyzikální praktikum II Ohniskové vzdálenosti čoček a zvětšení optických přístrojů Abstrakt: Úloha seznamuje studenty se základními pojmy geometrické optiky a principy optických přístrojů.

Více

IAM SMART F7.notebook. March 01, : : : :23 FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEJICH JEDNOTKY. tuna metr

IAM SMART F7.notebook. March 01, : : : :23 FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEJICH JEDNOTKY. tuna metr FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEJICH JEDNOTKY Sada interaktivních materiálů pro 7. ročník Fyzika CZ.1.07/1.1.16/02.0079 plocha čas délka hmotnost objem teplota Interaktivní materiály slouží k procvičování, upevňování

Více

2. Optika II. 2.1. Zobrazování dutým zrcadlem

2. Optika II. 2.1. Zobrazování dutým zrcadlem 2. Optika II Popis stavebnice: jedná se o žákovskou verzi předcházející stavebnice, umístěné v lehce přenosném dřevěném kufříku. Experimenty, které jsou uspořádány v příručce, jsou určeny především pro

Více

ZOBRAZOVÁNÍ ODRAZEM NA KULOVÉ PLOŠE aneb Kdy se v zrcadle vidíme převrácení. PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk

ZOBRAZOVÁNÍ ODRAZEM NA KULOVÉ PLOŠE aneb Kdy se v zrcadle vidíme převrácení. PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk ZOBRAZOVÁNÍ ODRAZEM NA KULOVÉ PLOŠE aneb Kd se v zrcadle vidíme převrácení PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk Kulová zrcadla - jsou zrcadla, jejichž zrcadlící plochu tvoříčást povrchu koule (kulový

Více

Seriál VII.IV Astronomické souřadnice

Seriál VII.IV Astronomické souřadnice Výfučtení: Astronomické souřadnice Představme si naši oblíbenou hvězdu, kterou chceme ukázat našemu kamarádovi. Kamarád je ale zrovna na dovolené, a tak mu ji nemůžeme ukázat přímo. Rádi bychom mu tedy

Více

ČOS 124002 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ÚSŤOVÉ REKTIFIKAČNÍ DALEKOHLEDY ZBRANÍ TYPY, ZÁKLADNÍ PARAMETRY

ČOS 124002 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ÚSŤOVÉ REKTIFIKAČNÍ DALEKOHLEDY ZBRANÍ TYPY, ZÁKLADNÍ PARAMETRY ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ÚSŤOVÉ REKTIFIKAČNÍ DALEKOHLEDY ZBRANÍ TYPY, ZÁKLADNÍ PARAMETRY (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ÚSŤOVÉ REKTIFIKAČNÍ DALEKOHLEDY ZBRANÍ TYPY, ZÁKLADNÍ PARAMETRY Základem pro

Více

3. Optika III. 3.1. Přímočaré šíření světla

3. Optika III. 3.1. Přímočaré šíření světla 3. Optika III Popis soupravy: Souprava Haftoptik s níž je prováděn soubor experimentů Optika III je určena k demonstraci optických jevů pomocí segmentů se silnými magnety. Ty umožňují jejich fixaci na

Více

2.1.18 Optické přístroje

2.1.18 Optické přístroje 2.1.18 Optické přístroje Předpoklad: 020117 Pomůck: kompletní optické souprav I kdž máme zdravé oči (správné brýle) a skvěle zaostřeno, neuvidíme všechno. Př. 1: Co děláš, kdž si chceš prohlédnout malé,

Více

základy astronomie 1 praktikum 3. Astronomické souřadnice

základy astronomie 1 praktikum 3. Astronomické souřadnice základy astronomie 1 praktikum 3. Astronomické souřadnice 1 Úvod Znalost a správné používání astronomických souřadnic patří k základní výbavě astronoma. Bez nich se prostě neobejdete. Nejde ale jen o znalost

Více

6. Geometrická optika

6. Geometrická optika 6. Geometrická optika 6.1 Měření rychlosti světla Jak už bylo zmíněno v kapitole o elektromagnetickém vlnění, předpokládali přírodovědci z počátku, že rychlost světla je nekonečná. Tento předpoklad zpochybnil

Více

5 Geometrická optika

5 Geometrická optika 5 Geometrická optika 27. března 2010 Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze Jméno: Vojtěch Horný Datum měření: 22.března 2010 Pracovní skupina: 2 Ročník a kroužek: 2. ročník, pondělí 13:30 Spolupracoval

Více

Typy světelných mikroskopů

Typy světelných mikroskopů Typy světelných mikroskopů Johann a Zacharias Jansenové (16. stol.) Systém dvou čoček délka 1,2 m 17. stol. Typy světelných mikroskopů Jednočočkový mikroskop 17. stol. Typy světelných mikroskopů Italský

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH MECHANIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA ELEKTŘINA A MAGNETISMUS KMITÁNÍ A VLNĚNÍ OPTIKA FYZIKA MIKROSVĚTA ODRAZ A LOM SVĚTLA 1) Index lomu vody je 1,33. Jakou rychlost má

Více

5.2.7 Zobrazení spojkou I

5.2.7 Zobrazení spojkou I 5.2.7 Zobrazení spojkou I Předpoklady: 5203, 5206 Př. : Prostuduj na obrázku znaménkovou konvenci pro čočky a srovnej ji se znaménkovou konvencí pro zrcadla. Jaké jsou rozdíly, čím jsou zřejmě způsobeny?

Více

3. SVĚTELNÉ JEVY. Světelné zdroje. Rychlost světla.

3. SVĚTELNÉ JEVY. Světelné zdroje. Rychlost světla. 3. SVĚTELNÉ JEVY. Světelné zdroje. Rychlost světla. Pokud máme zdravý zrak, vidíme kolem sebe různé předměty, ze kterých do našeho oka přichází světlo. Předměty můžou být samy zdrojem světla (hvězdy, oheň,

Více

Světlo 1) Světlo patří mezi elektromagnetické vlnění (jako rádiový signál, Tv signál) elmg. vlnění = elmg. záření

Světlo 1) Světlo patří mezi elektromagnetické vlnění (jako rádiový signál, Tv signál) elmg. vlnění = elmg. záření OPTIKA = část fyziky, která se zabývá světlem Studuje zejména: vznik světla vlastnosti světla šíření světla opt. přístroje (opt. soustavami) Otto Wichterle (gelové kontaktní čočky) Světlo 1) Světlo patří

Více

Fyzika_7_zápis_7.notebook April 28, 2015

Fyzika_7_zápis_7.notebook April 28, 2015 OPTICKÉ PŘÍSTROJE 1) Optické přístroje se využívají zejména k pozorování: velmi malých těles velmi vzdálených těles 2) Optické přístroje dělíme na: a) subjektivní: obraz je zaznamenáván okem např. lupa,

Více

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník MĚŘICKÝ SNÍMEK PRVKY VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ ORIENTACE CHYBY SNÍMKU

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník MĚŘICKÝ SNÍMEK PRVKY VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ ORIENTACE CHYBY SNÍMKU SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník MĚŘICKÝ SNÍMEK PRVKY VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ ORIENTACE CHYBY SNÍMKU MĚŘICKÝ SNÍMEK Základem měření je fotografický snímek, který je v ideálním případě

Více

Pokusy z geometrické optiky Kapitola: Duté zrcadlo

Pokusy z geometrické optiky Kapitola: Duté zrcadlo Hvězdárna a planetárium Brno, p. o. Pokusy z geometrické optiky Kapitola: Duté zrcadlo Pomůcky: Magnetická souprava pro pokusy z geometrické optiky nebo Optická lavice, zdroj rovnoběžných světelných parsků

Více

F - Lom světla a optické přístroje

F - Lom světla a optické přístroje F - Lom světla a optické přístroje Autor: Mgr. Jaromír Juřek Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento dokument byl

Více

Soutěžní úlohy části A a B (12. 6. 2012)

Soutěžní úlohy části A a B (12. 6. 2012) Soutěžní úlohy části A a B (1. 6. 01) Pokyny k úlohám: Řešení úlohy musí obsahovat rozbor problému (náčrtek dané situace), základní vztahy (vzorce) použité v řešení a přesný postup (stačí heslovitě). Nestačí

Více

Popis paralaktické montáže

Popis paralaktické montáže Popis paralaktické montáže Paralaktická neboli rovníková montáž umožňuje snadné sledování nebeských objektů. Montáž má dvě osy, polární a deklinační. Na deklinační ose je upevněný dalekohled s protizávažím.

Více

Konstrukce teleskopů. Miroslav Palatka

Konstrukce teleskopů. Miroslav Palatka Přednášky - Přístroje pro astronomii 1 Konstrukce teleskopů Miroslav Palatka Palatka SLO/PA1 2011 1 Reflektory Zrcadlové teleskopy Palatka SLO/PA1 2011 2 Ideální optická soustava BOD-BOD, PŘÍMKA-PŘÍMKA,

Více

Meniskové dalekohledy. Daniel Jareš,Vít Lédl,Zdeněk Rail Ústav fyziky plazmatu AV ČR,v.v.i.- OD Skálova 89,51101 Turnov e-mail : vod@ipp.cas.

Meniskové dalekohledy. Daniel Jareš,Vít Lédl,Zdeněk Rail Ústav fyziky plazmatu AV ČR,v.v.i.- OD Skálova 89,51101 Turnov e-mail : vod@ipp.cas. Meniskové dalekohledy Daniel Jareš,Vít Lédl,Zdeněk Rail Ústav fyziky plazmatu AV ČR,v.v.i.- OD Skálova 89,51101 Turnov e-mail : vod@ipp.cas.cz 1.Úvod. Koncem 30. let minulého století dostal D.D.Maksutov

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 1. 10. 2012. Číslo DUM: VY_32_INOVACE_20_FY_C

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 1. 10. 2012. Číslo DUM: VY_32_INOVACE_20_FY_C Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 1. 10. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_20_FY_C Ročník: II. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh:

Více

Cvičení Kmity, vlny, optika Část interference, difrakce, fotometrie

Cvičení Kmity, vlny, optika Část interference, difrakce, fotometrie Cvičení Kmity, vlny, optika Část interference, difrakce, fotometrie přednášející: Zdeněk Bochníček Tento text obsahuje příklady ke cvičení k předmětu F3100 Kmity, vlny, optika. Příklady jsou rozděleny

Více

5.2.8 Zobrazení spojkou II

5.2.8 Zobrazení spojkou II 5.2.8 Zobrazení spojkou II Předpoklady: 5207 Př. 1: Najdi pomocí význačných paprsků obraz svíčky, jejíž vzdálenost od spojky je menší než její ohnisková vzdálenost. Postupujeme stejně jako v předchozích

Více

Ing. Jakub Ulmann. Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Ing. Jakub Ulmann. Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami 3 Ing. Jakub Ulmann Digitální fotoaparát Jak digitální fotoaparáty

Více

Úloha 6: Geometrická optika

Úloha 6: Geometrická optika Úloha 6: Geometrická optika FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Datum měření: 1.3.2010 Jméno: František Batysta Pracovní skupina: 5 Ročník a kroužek: 2. ročník, pond. odp. Spolupracovník: Štěpán Timr

Více

Viková, M. : MIKROSKOPIE I Mikroskopie I M. Viková

Viková, M. : MIKROSKOPIE I Mikroskopie I M. Viková Mikroskopie I M. Viková LCAM DTM FT TU Liberec, martina.vikova@tul.cz MIKROSVĚT nano Poměry velikostí mikro 9 10 10 8 10 7 10 6 10 5 10 4 10 3 size m 2 9 7 5 3 4 8 1 micela virus světlo 6 písek molekula

Více

Geometrická optika. Optické přístroje a soustavy. převážně jsou založeny na vzájemné interakci světelného pole s látkou nebo s jiným fyzikálním polem

Geometrická optika. Optické přístroje a soustavy. převážně jsou založeny na vzájemné interakci světelného pole s látkou nebo s jiným fyzikálním polem Optické přístroje a soustav Geometrická optika převážně jsou založen na vzájemné interakci světelného pole s látkou nebo s jiným fzikálním polem Důsledkem této t to interakce je: změna fzikáln lních vlastností

Více

Identifikace práce. Žák jméno příjmení věk. Bydliště ulice, č.p. město PSČ. Škola ulice, č.p. město PSČ

Identifikace práce. Žák jméno příjmení věk. Bydliště ulice, č.p. město PSČ. Škola ulice, č.p. město PSČ vyplňuje žák Identifikace práce Žák jméno příjmení věk Bydliště ulice, č.p. město PSČ vyplňuje škola Učitel jméno příjmení podpis Škola ulice, č.p. město PSČ jiný kontakt (např. e-mail) A. Přehledový test

Více

1.1 Napište středovou rovnici kružnice, která má střed v počátku soustavy souřadnic a prochází bodem

1.1 Napište středovou rovnici kružnice, která má střed v počátku soustavy souřadnic a prochází bodem Analytická geometrie - kružnice Napište středovou rovnici kružnice, která má střed v počátku soustavy souřadnic a prochází bodem A = ; 5 [ ] Napište středový i obecný tvar rovnice kružnice, která má střed

Více

OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE

OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE OPTIKA OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE - jeden z nejstarších oborů yziky - studium světla, zákonitostí jeho šíření a analýza dějů při vzájemném působení světla a látky SVĚTLO elektromagnetické vlnění λ = 380 790

Více