Pracovní program Techmania Science Center. Posviťme si na to! Verze: pro pokročilé.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní program Techmania Science Center. Posviťme si na to! Verze: pro pokročilé. www.techmania.cz"

Transkript

1 Pracovní program Techmania Science Center Posviťme si na to! Verze: pro pokročilé

2 Posviťme si na to! Verze: pro pokročilé 2 Obsah Obsah Seznam ikon Informace pro pedagogy Co využitím programu Vy a Vaši žáci získáte? Doporučovaný postup realizace vybraného programu: Průběh návštěvy Informace o programu Otázky a odpovědi k programu Posviťme si na to! Příloha číslo 1: Pracovní list pro žáky Příloha číslo 2: Test Příloha číslo 3: Řešení testu Příloha číslo 4: Bodovací tabulka O Techmania Science Center Seznam ikon DŮLEŽITÉ OTÁZKA INFORMACE POSTUP TIP

3 Posviťme si na to! Verze: pro pokročilé 3 1 Informace pro pedagogy POSVIŤME SI NA TO! POKROČILÍ Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, děkujeme Vám, že jste projevili zájem o náš populárně vzdělávací program Posviťme si na to! pro pokročilé. Ve stručnosti Vám nyní představíme, o čem tento program je a jak s ním pracovat. Tyto materiály včetně pracovních listů pro žáky je možné zakoupit na recepci science centra, nebo si je můžete sami vytisknout přímo ze stránek sekce Pro učitele. 1.1 Co využitím programu Vy a Vaši žáci získáte? Oblast vzdělávání: fyzika, elektromagnetické a světelné děje Tento program plní následující očekávané výstupy dle RVP ZŠ a SŠ: porovná šíření různých druhů elektromagnetického vlnění v rozličných prostředích využívá zákony šíření světla v prostředí k určování vlastnosti zobrazení předmětů jednoduchými optickými systémy vlnové vlastnosti světla šíření a rychlost světla v různých prostředích, stálost rychlosti světla v inerciálních soustavách a některé důsledky této zákonitosti, zákony odrazu a lomu světla, index lomu, optické spektrum a interference světla optické zobrazování zobrazení odrazem a na rovinném a kulovém zrcadle, zobrazení lomem a na tenkých čočkách, zorný úhel, oko jako optický systém, lupa 1.2 Doporučovaný postup realizace vybraného programu: Pokud budete mít o využití programu zájem, tak si prosím před Vaší návštěvou registrujte termín návštěvy přes webové stránky Programu Posviťme si na to! (verze pro pokročilé) se týká 13 exponátů, které snadno poznáte podle výrazných modrých popisků a polepů. Úkolem Vašich studentů je všechny tyto exponáty vyzkoušet, pokusit se odpovědět na otázky s nimi spojené a odevzdat Vám zpět pracovní listy (viz příloha č.1 ). Pro vyhodnocení můžete využít připravenou tabulku, kterou najdete v příloze č. 4 na konci tohoto dokumentu. Hodnocení samozřejmě necháme na Vás, nicméně kromě správnosti odpovědí můžete např. zohlednit i rychlost vypracování, kdy první až třetí tým obdrží bonusové body. Maximální čas na vypracování doporučujeme mezi minutami. Kompletní odpovědi a vysvětlení jsou Vám k dispozici v další části tohoto dokumentu (2 Informace o programu). Rovněž můžete využít přiložený test a ve škole následně zjistit, co si Vaši žáci z programu Posviťme si na to! zapamatovali. Tento test se vztahuje k exponátům, které se programu týkaly přímo i nepřímo.

4 Posviťme si na to! Verze: pro pokročilé Průběh návštěvy 1) Pracovník science centra Vás a Vaše studenty přivítá a v případě potřeby si budete moci zakoupit vytištěné podklady pro program či pracovní listy pro studenty 2) Studenty rozdělte do maximálně 10 skupin po 2 3 žácích na skupinu 3) Studentům ve skupinách rozdejte pracovní listy 4) Upozorněte své žáky, že Vámi zvoleného programu se týkají pouze modré (nikoliv tyrkysové) exponáty 5) Každá otázka přísluší jinému exponátu, upozorněte tedy rovněž studenty, že ke každé otázce je nutné doplnit i název exponátu, s nímž pracovali 6) Zvolte čas a místo, kdy se svými studenty za min. sejdete 7) Upozorněte jednotlivé skupiny, že u každého exponátu by v daný okamžik měla pracovat jen jedna z nich 8) Po návratu studentů a vybrání pracovních listů dejte dětem ještě čas pro důkladné prozkoumání všech exponátů a celého science centra 9) Vyhodnoťte odpovědi v jakémkoliv volném prostoru Techmanie, případně ve škole. K vyhodnocení můžete využít bodovací tabulku (příloha č. 4). Podrobnosti k vyplnění najdete pod ní 10) Pro případnou kontrolu znalostí studentů je Vám k dispozici i test, který zahrnuje všechny exponáty věnující se tématu Posviťme si na to! 2 Informace o programu V této kapitole Vám představíme otázky a odpovědi z pracovního listu, který budou Vaši žáci během návštěvy v Techmanii vypracovávat. U každé otázky je uveden fyzikální jev, který daný exponát demonstruje, jméno exponátu, na němž si žáci danou problematiku sami vyzkouší a samozřejmě také správná odpověď a v neposlední řadě i dodatečné informace. 2.1 Otázky a odpovědi k programu Posviťme si na to! (pro pokročilé):

5 Posviťme si na to! Verze: pro pokročilé 5 Otázka 1 Jsou k nouzovému rozdělání ohně pomocí Slunce lepší brýle krátkozrakého nebo dalekozrakého člověka? A proč? Odpověď Rozdělat oheň lze jen se spojnou čočkou, a ta koriguje dalekozrakost.. Název exponátu Modely očí Fyzikální jev Princip lidského oka, jeho vady a korekce Podrobné vysvětlení a využití Dutá a vypuklá čočka jsou základní stavební prvky geometrické optiky. Základní vlastnost vypuklé čočky je směřovat rovnoběžné paprsky do ohniska (viz horní obrázek). A právě takovou čočku lidské oko obsahuje. Rovnoběžné paprsky vstupují do čočky, poté Spojná čočka směřují do ohniska a zobrazují se na sítnici. Naopak základní vlastnost duté čočky je paprsky rozptylovat (viz dolní obrázek). Duté čočky se využívají ke korekci krátkozrakosti, jelikož se zde paprsky protínají před sítnicí a je třeba je před vstupem částečně rozptýlit. Dalekozrakost se koriguje pomocí spojky, jelikož ta Rozptylná čočka paprsky před vstupem do oka sblíží a paprsky už se neprotínají za sítnicí nýbrž na ní. Z dalších vad je častý astigmatismus, avšak jen u malého procenta lidí je nutné ho korigovat. Astigmatismus znamená nepravidelnost čočky. Paprsky se tudíž lámou jinak v horizontální a vertikální rovině. Ke korekci jsou nutné brýle vyrobené na míru. Neopravené Opravené Dalekozraké oko Krátkozraké oko Upozornění Dioptrie [D] je jednotka optické mohutnosti, je to převrácená hodnota ohniskové vzdálenosti. Zdravé lidské oko má kolem 60 D. Brýle a kontaktní čočky korigují odchylky od optimální hodnoty, tímto způsobem lze dosáhnout zlepšení až o 20 D.

6 Posviťme si na to! Verze: pro pokročilé 6 Otázka 2 Najdi stůl s dutou a vypuklou čočkou. Na další straně pracovního listu vypracuj úkol. Odpověď Studenti si sami vypracují zadání na druhou stranu listu. Odpověď by měla popisovat, že paprsky plnou čarou budou shodné s paprsky čárkovanými. Název exponátu Světelný ostrov Fyzikální jev Vlastnosti duté a vypuklé čočky Spojná čočka Rozptylná čočka Podrobné vysvětlení a využití Dutá a vypuklá čočka jsou základní stavební prvky geometrické optiky. Základní vlastnost vypuklé čočky je směřovat rovnoběžné paprsky do ohniska (viz horní obrázek). Naopak základní vlastnost duté čočky je paprsky rozptylovat (viz dolní obrázek).v našem případě používáme čočku ploskovypuklou a ploskodutou, tj. z jedné strany je sklo rovné. Pokud mají tyto čočky stejnou mohutnost a umístí se těsně k sobě, tak paprsky procházejí, jako by tam žádné čočky nebyly. Upozornění Na Světelném ostrově se nachází mnoho dalších optických pomůcek, jedním z nich jsou například zrcadla. Uplatnění vypuklého zrcadla je například na nepřehledných křižovatkách. Naopak dutá se používají v astronomických dalekohledech a toaletních zrcátkách.

7 Posviťme si na to! Verze: pro pokročilé 7 Otázka 3 Pákou zde můžeš potopit hranoly a čočku. U čočky je pozadí poškozené jen nad hladinou, zjistíš proč a čím? Odpověď Prostřední hranol a čočka jsou vyrobeny z materiálu o stejném indexu lomu jako kapalina. Pokud je čočka potopená, nechová se jako spojná čočka. Avšak pokud je nad hladinou a v zimních měsících je Slunce nízko nad obzorem, dokáží paprsky s její pomocí propálit pozadí čočky. Název exponátu Mizející sklo Fyzikální jev Rozklad světla pomocí optického hranolu. Podrobné vysvětlení a využití Index lomu je bezrozměrná fyzikální veličina. Index lomu je krom vakua vždy větší než 1, tento index lomu se nazývá absolutní. Prostředí s větším absolutním indexem lomu se nazývá opticky hustší, prostředí s nižším opticky řidší. V praxi je důležitější index lomu relativní, tj. poměr indexů lomu mezi dvěma prostředími. S tím souvisí takzvaný Snellův zákon, ten popisuje, jak se bude lámat paprsek při přechodu mezi dvěma prostředími. Pokud paprsek putuje z opticky řidšího do opticky hustšího, (např. vzduch sklo) Snellův zákon: α - úhel vstupu a výstupu paprsku, v rychlost, n index lomu potopený má relativní index lomu roven jedné, paprsek se proto nijak neláme. Jakmile čočku vynoříme, okolní prostředí je opticky hustší a čočka se začne chovat standardně. Náš exponát je umístěn na jižní stranu. Proto zhruba od listopadu, kdy je v poledních hodinách slunce dostatečně nízko nad obzorem svítí na čočku a pokud je vynořená, dokáže se na černé pruhy natavit.. Upozornění paprsek se láme ke kolmici (viz obrázek). Při přechodu z prostředí opticky hustšího do řidšího paprsek se láme od kolmice. Vrátíme-li se k exponátu, tak čočka a prostřední hranol Velice krátkozrací lidé mohou vidět pod vodou ostře. Přesto i u zdravých očí lidí, kteří stráví mnoho času ve vodě bez ochranných pomůcek, jako jsou například lovci perel, se oči časem umí přizpůsobit a vidí až dvakrát lépe, než průměrný člověk.

8 Posviťme si na to! Verze: pro pokročilé 8 Otázka 4 Najdi spektroskop a pomocí něj vypozoruj, který prvek má nejvíce svých spektrálních čar červených. Odpověď Po prozkoumání spekter všech prvků pomocí spektroskopu má nejvíce červených spektrálních čar prvek neon. Název exponátu Spektra Fyzikální jev Světelná spektra jednotlivých prvků. Podrobné vysvětlení a využití Štěrbina Zdroj světla V prvé řadě je třeba vysvětlit pojem spektroskop. Je to přístroj, který přes úzkou štěrbinu propouští světlo. Světlo prochází kolimátorem (většinou spojná čočka), který z přicházejících paprsků, vytvoří paprsky rovnoběžné. Následně jsou paprsky bílého světla rozloženy pomocí optického hranolu na barevné spektrum, které pozorujeme nebo pomocí spektrografu analyzujeme, viz obrázek. Spektroskop se využívá buď v soustavě s dalekohledem, kde se porovnává získané spektrum hvězdy se spektry získanými na zemi podobným způsobem jako u našeho exponátu. Stejně tak se využívá spektroskopie u analytické chemie, kde se zjišťují prvky obsažené v roztocích. Upozornění Optický hranol Světelné spektrum Jednoduchý spektroskop si můžete vytvořit i doma. Pokud zadáte do vyhledávače spektroskop CD, naleznete mnoho odkazů. Okulár Oko

9 Posviťme si na to! Verze: pro pokročilé 9 Otázka 5 Rozlož optickým hranolem světlo u stejnojmenného exponátu a zjisti, který filtr pohltí z duhového spektra jen modrou barvu. Odpověď Z optického spektra modrou barvu pohltí žlutý filtr. Název exponátu Rozklad světla hranolem Fyzikální jev Rozklad světla. Podrobné vysvětlení a využití Optickým hranolem rozložíme bílé světlo ze zdroje na barevné spektrum na stínítku, poté postupně posouváme barevné filtry a pozorně sledujeme změny na spektru. Modrou barvu ze spektra dokonale pohltí žlutý filtr. Zdůvodnění je skryto v odečítacím (subtraktivním) míchání barev. Na obrázku vidíte schéma k odečítacímu míchání barev. Modrá vznikne smícháním tyrkysové a fialové. Pokud přidáme ještě žlutou, tak již vznikne černá. Na stínítku se to projeví jako tmavé místo. Upozornění Subraktivní (odečítací) míchání barev se používá například při míchání pigmentových barev, tj. barvy na papír nebo na zeď. Naopak aditivní (sčítací) míchání barev se používá při svícení barevnými světly do jednoho místa.

10 Posviťme si na to! Verze: pro pokročilé 10 Otázka 6 Zkus si vytvořit duhu na skleněných kuličkách. Je možné vidět v Česku v červenci duhu v pravé poledne? Odpověď Duha je pozorovatelná, pokud je Slunce na obloze níže než 42, takováto situace v červenci kolem poledne nenastává, proto ji nemůžeme vidět. Název exponátu Duha ze skleněných kuliček Fyzikální jev Rozklad světla pomocí kuliček, podmínky pro vznik duhy. Podrobné vysvětlení a využití Duha je nádherný přírodní úkaz, pro jehož vznik by měly být splněny tyto podmínky: zdroj světla musí být níže než 42o nad obzorem, v ose zdroj světla pozorovatel musí pršet. Každá kapka se chová jako optický hranol s jedním vnitřním odrazem (viz obrázek). Rozkládá bílé světlo na optické spektrum. Jako zdroj světla může sloužit například Slunce, ale i Měsíc v úplňku, tento úkaz je velice vzácný. U nás můžeme pozorovat duhu především večer, jelikož převažuje západní proudění. V červenci je Slunce nejníže v poslední den, jelikož je po letním slunovratu. Konkrétně 31. července v pravé poledne SELČ je Slunce 55,6 nad obzorem, proto duha vzniknout nemůže. Jelikož je duha jednotný objekt složený z mnoha rozličných barev, stala se vlajka s duhovou tématikou symbolem hnutí LGBT, které sdružuje osoby s menšinovým sexuálním zaměřením. Upozornění Krom hlavní duhy je možné pozorovat i duhu vedlejší. K jejímu vzniku dochází při trojnému odrazu světla v kapkách. Duha je slabší intenzity, nachází se na vnějšku duhy hlavní a má obrácené pořadí barev.

11 Posviťme si na to! Verze: pro pokročilé 11 Otázka 7 Najdi exponát s bodovým zdrojem světla. Skrz který rámeček je světlo podobné, jako skrz přimhouřené oči, a proč? Odpověď Pohled na zdroj světla skrz přimhouřené oči je nejvíce podobný rámečku se sítkem a tkaninou. Především z důvodu podobné hustoty mřížky. Název exponátu Ohyb světla Fyzikální jev Ohyb světla na difrakční mřížce. Podrobné vysvětlení a využití Světlo má jednu velice zajímavou vlastnost. Jednou se chová jako částice v tu chvíli mluvíme o fotonech jindy má vlastnosti vlnění. Odborně se tato vlastnost nazývá dualita částice a vlnění nebo vlnově korpuskulární povaha světla. Tento jev poprvé zveřejnil Albert Einstein v roce Exponát Ohyb světla ukazuje vlnové vlastnosti světla. Pokud světlo dopadá na mřížku, jejíž nejmenší rozměr je srovnatelný s vlnovou délkou dopadajícího světla, mřížka dokáže dopadající světlo ohnout. To se děje například pokud světlo prochází skrz lidské řasy. Podobnou hustotu mají rámečky se sítkem a tkaninou. Mnohem blíže je uspořádaná difrakční mřížka, zde můžete pozorovat dokonce barevná spektra. Ta vznikají z toho důvodu, že každá barva světla má rozdílnou vlnovou délku a jinak se na mřížce ohýbá. Tento produkt se používá při zkoumání krystalů pomocí spektroskopie. Pokud jako zdroj světla použijeme světlo monochromatické například laser, můžeme pozorovat zajímavé interferenční obrazce. Viz například obrázek, kde je zobrazena difrakce monochromatického světla na obdélníkové štěrbině. Upozornění Jako difrakční mřížka může dobře posloužit i nepoškozené peříčko, případně záclona s rovnoměrnou mřížkou.

12 Pracovní list pro studenty první část Posviťme si na to! pro pokročilé Jména: Milí žáci, vaším úkolem je najít všech 13 modrých (nikoliv tyrkysových) exponátů v expozici Edutorium, vyzkoušet si jejich funkce a zkusit odpovědět na následující otázky. Ke každé zodpovězené otázce prosím napište název exponátu. Navrhujeme, aby u jednoho vždy exponátu pracovala jen jedna skupina. 1) Jsou k nouzovému rozdělání ohně pomocí Slunce lepší brýle krátkozrakého nebo dalekozrakého člověka? A proč? 2) Najdi stůl s dutou a vypuklou čočkou. Na další straně pracovního listu vypracuj úkol. 3) Pákou zde můžeš potopit hranoly a čočku. U čočky je pozadí poškozené jen nad hladinou, zjistíš proč a čím? 4) Najdi spektroskop a pomocí něj vypozoruj, který prvek má nejvíce svých spektrálních čar červených. 5) Rozlož optickým hranolem světlo u stejnojmenného exponátu a zjisti, který filtr pohltí z duhového spektra jen modrou barvu. 6) Zkus si vytvořit duhu na skleněných kuličkách. Je možné vidět v Česku v červenci duhu v pravé poledne? Šetřete papír a vytiskněte list oboustranně. Chraňte české lesy. 7) Najdi exponát s bodovým zdrojem světla. Skrz který rámeček je světlo podobné, jako skrz přimhouřené oči a proč?

13 Pracovní list pro studenty druhá část Přilož levou hranu papíru ke zdroji paprsku světla. Poté umísti rozptylku (ploskodutou čočku) na obrys a plnou čarou znázorni vycházející paprsky. Papír podrž na místě. Nyní čočku odstraň a nakresli čárkovaně původní vycházející paprsky. Totéž zopakuj s čočkou rozptylnou (ploskovypouklou). Do odpovědi stručně popiš, k jakému závěru jsi došel.

14 Kontrolní test programu Posviťme si na to! pro nováčky. Jméno: Třída Datum: ) Co bude na stínítku při součtovém mísení všech tří barev (červená, zelená, modrá)? a) Černá b) Hnědá c) Bílá 2) Po potopení tří hranolů do kapaliny prostřední zmizel, jak je to možné? a) Naplnil se kapalinou b) Materiál, ze kterého je vyroben, má stejný index lomu jako kapalina c) Rozpustil se 3) Kolik stínů okolo jednoho objektu vytvoří pět zdrojů světla? a) 5 b) 10 c) 20 4) Bílé světlo lze rozložit na tři základní barvy a opětovně složit na bílé světlo. a) To není možné, bílé světlo lze rozložit pouze na barevné spektrum b) Ano, je to možné, ale pouze ze slunečního světla c) Ano je to možné z umělého i slunečního světla 6) Baňka s vodou se opticky chovala jako čočka. a) dvojdutá b) dvojvypuklá c) dvojohnutá 7) Jaké barvy jsou na vnějším okraji hlavní duhy a vnitřním okraji vedlejší duhy? a) Fialová a červená b) Červená a fialová c) Obě červené 8) Proč je obloha při západu a východu slunce načervenalá? a) Jelikož Měsíc svou gravitací více ovlivňuje sluneční paprsky ráno a večer b) Slunce je nízko nad obzorem a paprsky musí procházet přes velkou vrstvu atmosféry, proto se rozptylují až do červené části spektra c) Slunce jako hvězda mění svou barvu během dne od červené k modré a pak opět k červené 9) V jaké optické pomůcce se používají optické hranoly? a) Triedr b) Divadelní kukátko c) Lupa 5) Aby astrofyzikové zjistili, jaké plyny obsahuje určitá hvězda nebo mlhovina, používají zařízení jménem a) stetoskop b) spektroskop c) kaleidoskop 10) Oční čočka má nejmenší mohutnost při sledování předmětu a) Velice blízko, jako například čtení knihy b) Velice daleko, jako například hory v dáli c) Oční čočka musí mít mohutnost stále stejnou Kontrolní test programu Posviťme si na to! pro nováčky. Jméno: Třída Datum: ) Co bude na stínítku při součtovém mísení všech tří barev (červená, zelená, modrá)? a) Černá b) Hnědá c) Bílá 2) Po potopení tří hranolů do kapaliny prostřední zmizel, jak je to možné? a) Naplnil se kapalinou b) Materiál, ze kterého je vyroben, má stejný index lomu jako kapalina c) Rozpustil se 3) Kolik stínů okolo jednoho objektu vytvoří pět zdrojů světla? a) 5 b) 10 c) 20 4) Bílé světlo lze rozložit na tři základní barvy a opětovně složit na bílé světlo. a) To není možné, bílé světlo lze rozložit pouze na barevné spektrum b) Ano, je to možné, ale pouze ze slunečního světla c) Ano je to možné z umělého i slunečního světla 6) Baňka s vodou se opticky chovala jako čočka. a) dvojdutá b) dvojvypuklá c) dvojohnutá 7) Jaké barvy jsou na vnějším okraji hlavní duhy a vnitřním okraji vedlejší duhy? a) Fialová a červená b) Červená a fialová c) Obě červené 8) Proč je obloha při západu a východu slunce načervenalá? a) Jelikož Měsíc svou gravitací více ovlivňuje sluneční paprsky ráno a večer b) Slunce je nízko nad obzorem a paprsky musí procházet přes velkou vrstvu atmosféry, proto se rozptylují až do červené části spektra c) Slunce jako hvězda mění svou barvu během dne od červené k modré a pak opět k červené 9) V jaké optické pomůcce se používají optické hranoly? a) Triedr b) Divadelní kukátko c) Lupa 5) Aby astrofyzikové zjistili, jaké plyny obsahuje určitá hvězda, nebo mlhovina používají zařízení jménem a) Stetoskop b) Spektroskop c) Kaleidoskop 10) Oční čočka má nejmenší mohutnost při sledování předmětu a) Velice blízko, jako například čtení knihy b) Velice daleko, jako například hory v dáli c) Oční čočka musí mít mohutnost stále stejnou

15 Posviťme si na to! Verze: pro pokročilé 15 Řešení testu Řešení kontrolního testu programu Dotkni se elektřiny! pro nováčky. 1) Co bude na stínítku při součtovém mísení všech tří barev (červená, zelená, modrá)? a) Černá b) Hnědá c) Bílá Řešení: Je skryto v popisku exponátu Barevné stíny. 2) Po potopení tří hranolů do kapaliny prostřední zmizel, jak je to možné? a) Naplnil se kapalinou. b) Materiál, ze kterého je vyroben, má stejný index lomu jako kapalina. c) Rozpustil se. Řešení: Je skryto v práci s exponátem Mizející sklo. 3) Kolik stínů okolo jednoho objektu vytvoří pět zdrojů světla? a) 5 b) 10 c) 20 Řešení: Exponát Důmyslné stíny umožňuje rozsvítit řadu světel a před nimi si pohrát se stíny, jednoduchým výpočtem lze dospět k závěru, že každý samostatný zdroj světla vytváří na objektu vlastní stín. 4) Bílé světlo lze rozložit na tři základní barvy a opětovně složit na bílé světlo. a) To není možné, bílé světlo lze rozložit pouze na barevné spektrum. b) Ano, je to možné, ale pouze ze slunečního světla. c) Ano je to možné z umělého i slunečního světla Řešení: Řešení je skryto v práci s exponátem Destilované světlo, kde je tento jev pozorovatelný s umělým zdrojem světla. 5) Aby astrofyzikové zjistili, jaké plyny obsahuje určitá hvězda, nebo mlhovina používají zařízení jménem a) Stetoskop b) Spektroskop c) Kaleidoskop Řešení: Je skryto v práci s exponátem Spektra. 7) Jaké barvy jsou na vnějším okraji hlavní duhy a vnitřním okraji vedlejší duhy a) Fialová a červená b) Červená a fialová c) Obě červené Řešení: Řešení je skryto u obrázku žárovky a v praktickém pozorování. 8) Proč je obloha při západu a východu slunce načervenalá? a) Jelikož Měsíc svou gravitací více ovlivňuje sluneční paprsky ráno a večer. b) Slunce je nízko nad obzorem a paprsky musí procházet přes velkou vrstvu atmosféry, proto se rozptylují až do červené části spektra. c) Slunce jako hvězda mění svou barvu během dne od červené k modré a pak opět k červené. Řešení: Je skryto v práci s exponátem Západ slunce a v logickém uvažování. 9) V jaké optické pomůcce se používají optické hranoly a) Triedr b) Divadelní kukátko c) Lupa Řešení: Lze najít vylučovací metodou, lupa je jen spojná čočka, divadelní kukátko je spojka s rozptylkou stejný princip jako Galileův dalekohled. Rovněž lze k výsledku dojít porovnáním velikostí a případně i hmotností kukátka a triedru. 10) Oční čočka má nejmenší mohutnost při sledování předmětu a) Velice blízko, jako například čtení knihy b) Velice daleko, jako například hory v dáli c) Oční čočka musí mít mohutnost stále stejnou Řešení: Čočka v lidském oku má tvar dvojvypuklé čočky, což můžeme vidět u exponátu Modely očí. V oku jsou svaly, které čočku při ostření do dáli natahují a při ostření na blízko smršťují. Pokud je smrštěná, je mnohem širší, tudíž má větší optickou mohutnost. 6) Baňka s vodou se opticky chovala jako čočka? a) Dvojdutá b) Dvojvypuklá c) Dvojohnutá Řešení: Správnou odpověď lze nejlépe vydedukovat u exponátu Vodní čočka především z tvaru baňky s vodou a rovněž díky jejím stejným vlastnostem při zobrazování. Ve zkratce: 1c) 2b) 3a) 4c) 5b) 6b) 7c) 8b) 9a) 10b)

16 Posviťme si na to! Verze: pro pokročilé 16 Bodovací tabulka Otázky Název týmu R Celkem Pořadí Za každou odpověď je možno udělit 0 až 2 body, dle správnosti odpovědi R - Bonusové body za rychlost je volitelná varianta. Tým, který první přinese zodpovězené všechny otázky, obdrží 3 body, druhý 2 body, třetí 1 bod. Maximální počet bodů je 15

17 Posviťme si na to! Verze: pro pokročilé 17 3 O Techmania Science Center Projekt Techmanie se začal formovat v roce 2005, kdy se společnost ŠKODA INVEST- MENT a Západočeská univerzita v Plzni rozhodly vytvořit instituci, která bude cíleně popularizovat vědu a techniku a zároveň se stane jedním z prvních projektů science center v České republice. Techmania byla v historické budově Škodových závodů otevřena a od tohoto data přivítala již statisíce návštěvníků. Stala se tak nejen jedním z předních turistických cílů Plzeňského kraje, ale také jedinečným projektem neformálního vzdělávání v rámci celé ČR. Science center staví na originálním konceptu interaktivních exponátů a tematických expozic: hlavní důraz je zde kladen na vlastní zkušenost, prožitek, možnost vyzkoušet si konkrétní jevy v praxi. Každý ze zhruba návštěvníků ročně se v Techmanii také může setkat s populárně vědeckými show, s krátkodobými výstavami, přednáškami, semináři a outdoorovými akcemi. Jedním z nejvýraznějších každoročních projektů je Noc vědců, tedy iniciativa Evropské komise, která v ČR představuje největší jednorázovou akci na podporu vědy a techniky. Právě Techmania je opakovaně národním koordinátorem tohoto neformálního setkání vědců, vědy a veřejnosti. Mezi populárně vzdělávací programy pro školy, které doplňují formální výuku praktickou možností si vše vyzkoušet a vycházejí vstříc jak potřebám žákům a studentů, tak pedagogických pracovníků, patří např.: Dotkněte se elektřiny! Záhada stroje Posviťme si na to! Volný program Techmania Science Center sídlí v areálu ŠKODA, vstup V. branou z ulice Borská. Science center je pro své návštěvníky otevřeno každý den od 9:00 do 17:00 hodin.

Pracovní program Techmania Science Center. Posviťme si na to! Verze: pro nováčky. www.techmania.cz

Pracovní program Techmania Science Center. Posviťme si na to! Verze: pro nováčky. www.techmania.cz Pracovní program Techmania Science Center Posviťme si na to! Verze: pro nováčky www.techmania.cz Posviťme si na to! Verze: pro nováčky 2 Obsah Obsah......................................... 2 Seznam ikon........................................

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

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

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

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 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

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

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

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

Pracovní program Techmania Science Center. Záhada stroje. www.techmania.cz

Pracovní program Techmania Science Center. Záhada stroje. www.techmania.cz Pracovní program Techmania Science Center Záhada stroje www.techmania.cz Záhada stroje 2 Obsah Obsah......................................... 2 Seznam ikon....................................... 2. Informace

Více

Krafková, Kotlán, Hiessová, Nováková, Nevímová

Krafková, Kotlán, Hiessová, Nováková, Nevímová Krafková, Kotlán, Hiessová, Nováková, Nevímová Optická čočka je optická soustava dvou centrovaných ploch, nejčastěji kulových, popř. jedné kulové a jedné rovinné plochy. Čočka je tvořena z průhledného

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

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

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

ODRAZ A LOM SVĚTLA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika

ODRAZ A LOM SVĚTLA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika ODRAZ A LOM SVĚTLA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika Odraz světla Vychází z Huygensova principu Zákon odrazu: Úhel odrazu vlnění je roven úhlu dopadu. Obvykle provádíme konstrukci pomocí

Více

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA OPTIKA ZÁKLADNÍ POJMY Optika a její dělení Světlo jako elektromagnetické vlnění Šíření světla Odraz a lom světla Disperze (rozklad) světla OPTIKA

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

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

Jednou z nejstarších partií fyziky je nauka o světle tj. optika. Existovaly dva názory na fyzikální podstatu světla:

Jednou z nejstarších partií fyziky je nauka o světle tj. optika. Existovaly dva názory na fyzikální podstatu světla: Optika Jednou z nejstarších partií fyziky je nauka o světle tj. optika. Existovaly dva názory na fyzikální podstatu světla: Světlo je proud částic (I. Newton, 1704). Ale tento částicový model nebyl schopen

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

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

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

Fyzika aplikovaná v geodézii

Fyzika aplikovaná v geodézii Průmyslová střední škola Letohrad Vladimír Stránský Fyzika aplikovaná v geodézii 1 2014 Tento projekt je realizovaný v rámci OP VK a je financovaný ze Strukturálních fondů EU (ESF) a ze státního rozpočtu

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

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 5 íé= Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám Jednička ve vzdělávání CZ.1.07/1..00/21.2759 Název DUM: Opakování - optika

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

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

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

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

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

Seznam součástek. A. Seznam prvků soupravy GON. Rozměry (cm) nebo Poloměry* (cm) Značka Název prvku

Seznam součástek. A. Seznam prvků soupravy GON. Rozměry (cm) nebo Poloměry* (cm) Značka Název prvku Seznam součástek Sklo, ze kterého jsou zhotoveny optické prvky, má index lomu 1, 5 a tloušťku 15 mm. V následujících tabulkách uvádíme seznam prvků v soupravách GON a GON+ a absolutní hodnoty velikostí

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

Sada Optika. Kat. číslo 100.7200

Sada Optika. Kat. číslo 100.7200 Sada Optika Kat. číslo 100.7200 Strana 1 z 63 Všechna práva vyhrazena. Dílo a jeho části jsou chráněny autorskými právy. Jeho použití v jiných než zákonem stanovených případech podléhá předchozímu písemnému

Více

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník VLNOVÁ OPTIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník Vlnová optika Světlo lze chápat také jako elektromagnetické vlnění. Průkopníkem této teorie byl Christian Huyghens. Některé jevy se dají

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

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

MĚŘENÍ VLNOVÝCH DÉLEK SVĚTLA MŘÍŽKOVÝM SPEKTROMETREM

MĚŘENÍ VLNOVÝCH DÉLEK SVĚTLA MŘÍŽKOVÝM SPEKTROMETREM MĚŘENÍ VLNOVÝCH DÉLEK SVĚTLA MŘÍŽKOVÝM SPEKTROMETREM Difrakce (ohyb) světla je jedním z několika projevů vlnových vlastností světla. Z těchto důvodů světlo při setkání s překážkou nepostupuje dále vždy

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

OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA. ROZKLAD SVĚTLA HRANOLEM 1. OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA

OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA. ROZKLAD SVĚTLA HRANOLEM 1. OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA. ROZKLAD SVĚTLA HRANOLEM 1. OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA Stavbu lidského oka znáte z vyučování přírodopisu. Zopakujte si ji po dle obrázku. Komorová tekutina, oční čočka a sklivec tvoří

Více

Optika - AZ kvíz. Pravidla

Optika - AZ kvíz. Pravidla Optika - AZ kvíz Pravidla Ke hře připravíme karty s texty otázka tvoří jednu stranu, odpověď pak druhou stranu karty (pro opakované používání doporučuji zalaminovat), hrací kostku a figurky pro každého

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

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

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

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

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika. Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Projekty a kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika. Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Projekty a kurzy 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: 7. -rozhodne, zda je dané těleso v klidu či v pohybu vzhledem k jinému tělesu -změří dráhu uraženou tělesem a odpovídající čas Pohyb

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Fyzika 7. ročník Zpracovala: Ing. Irena Košťálková Rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu Uvede konkrétní příklady, na kterých doloží jednotlivé

Více

Učební texty z fyziky 2. A OPTIKA. Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů. V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití

Učební texty z fyziky 2. A OPTIKA. Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů. V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití OPTIKA Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů Světlo je vlnění V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití Podstata světla Světlo je elektromagnetické vlnění Zdrojem světla

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

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

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

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

Zákon lomu světla (Snellův zákon) lze matematicky vyjádřit vztahem: , n2. opticky řidšího do prostředí opticky hustšího, láme se ke kolmici.

Zákon lomu světla (Snellův zákon) lze matematicky vyjádřit vztahem: , n2. opticky řidšího do prostředí opticky hustšího, láme se ke kolmici. 26. Optické zobrazování lomem a odrazem, jeho využití v optických přístrojích Světlo je elektromagnetické vlnění, které můžeme vnímat zrakem. Rozsah jeho vlnových délek je 390 nm 760 nm. Prostředí, kterým

Více

Lupa a mikroskop příručka pro učitele

Lupa a mikroskop příručka pro učitele Obecné informace Lupa a mikroskop příručka pro učitele Pro vysvětlení chodu světelných paprsků lupou a mikroskopem je nutno navázat na znalosti o zrcadlech a čočkách. Hodinová dotace: 1 vyučovací hodina

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

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

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

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

5.3.1 Disperze světla, barvy

5.3.1 Disperze světla, barvy 5.3.1 Disperze světla, barvy Předpoklady: 5103 Svítíme paprskem bílého světla ze žárovky na skleněný hranol. Světlo se láme podle zákona lomu na zdi vznikne osvětlená stopa Stopa vznikla, ale není bílá,

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

Zahrádka,Obrdlík,Klouda

Zahrádka,Obrdlík,Klouda Zahrádka,Obrdlík,Klouda Optická čočka je optická soustava dvoucentro vaných ploch, nejčastěji kulových, popř.jedné k ulové a jedné rovinné plochy Čočky jsou nejčastěji skleněné, ale k jejichvýro bě se

Více

SVĚTLO / ČOČKY. EU OPVK III/2/1/3/18 autor: Ing. Gabriela Geryková, Základní škola Žižkova 3, Krnov, okres Bruntál, příspěvková organizace

SVĚTLO / ČOČKY. EU OPVK III/2/1/3/18 autor: Ing. Gabriela Geryková, Základní škola Žižkova 3, Krnov, okres Bruntál, příspěvková organizace SVĚTLO / ČOČKY 1 ČOČKY Čočky jsou tělesa vybroušená z čirého skla. Obě stěny čočky jsou buď dvěma kulovými plochami (obr. a, c) nebo jedna kulovou plochou a druhá rovinnou plochou (obr. b). Spojky jsou

Více

Seminární práce Lidské oko Fyzika

Seminární práce Lidské oko Fyzika Střední škola informačních technologií, s.r.o. Seminární práce Lidské oko Fyzika Dávid Ivan EPS 2 čtvrtek, 26. února 2009 Obsah 1.0 Anatomie lidského oka 1.1 Složení oka 2.0 Vady oka 2.1 Krátkozrakost

Více

Pozorování Slunce s vysokým rozlišením. Michal Sobotka Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov

Pozorování Slunce s vysokým rozlišením. Michal Sobotka Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov Pozorování Slunce s vysokým rozlišením Michal Sobotka Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov Úvod Na Slunci se důležité děje odehrávají na malých prostorových škálách (desítky až stovky km). Granule mají typickou

Více

Elektromagnetické vlnění

Elektromagnetické vlnění Elektromagnetické vlnění kolem vodičů elmag. oscilátoru se vytváří proměnné elektrické i magnetické pole http://www.walter-fendt.de/ph11e/emwave.htm Radiotechnika elmag vlnění vyzářené dipólem můžeme zachytit

Více

Světlo x elmag. záření. základní principy

Světlo x elmag. záření. základní principy Světlo x elmag. záření základní principy Jak vzniká a co je to duha? Spektrum elmag. záření Viditelné 380 760 nm, UV 100 380 nm, IR 760 nm 1mm Spektrum elmag. záření Harmonická vlna Harmonická vlna E =

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

Pohyb tělesa, síly a jejich vlastnosti, mechanické vlastnosti kapalin a plynů, světelné jevy

Pohyb tělesa, síly a jejich vlastnosti, mechanické vlastnosti kapalin a plynů, světelné jevy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Pohyb tělesa, síly a jejich vlastnosti, mechanické vlastnosti kapalin a plynů, světelné jevy Sekunda 2 hodiny týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka

Více

SVĚTLO A TMA ROZKLAD A MÍCHÁNÍ BAREV

SVĚTLO A TMA ROZKLAD A MÍCHÁNÍ BAREV SVĚTLO A TMA ROZKLAD A MÍCHÁNÍ BAREV Světlo vypadá jako bezbarvé, ale ve skutečnosti je směsí červené, žluté, zelené, modré, indigové modři a fialové barvy. Jednoduchými pokusy můžeme světlo rozkládat

Více

Laboratorní úloha č. 7 Difrakce na mikro-objektech

Laboratorní úloha č. 7 Difrakce na mikro-objektech Laboratorní úloha č. 7 Difrakce na mikro-objektech Úkoly měření: 1. Odhad rozměrů mikro-objektů z informací uváděných výrobcem. 2. Záznam difrakčních obrazců (difraktogramů) vzniklých interakcí laserového

Více

VY_52_INOVACE_2NOV67. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 9.

VY_52_INOVACE_2NOV67. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 9. VY_52_INOVACE_2NOV67 Autor: Mgr. Jakub Novák Datum: 3. 4. 2013 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Elektromagnetické a světelné děje Téma: Lom světla

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Fyzika 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

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

5.3.5 Ohyb světla na překážkách

5.3.5 Ohyb světla na překážkách 5.3.5 Ohyb světla na překážkách Předpoklady: 3xxx Světlo i zvuk jsou vlnění, ale přesto jsou mezi nimi obrovské rozdíly. Slyšíme i to, co se děje za rohem x Co se děje za rohem nevidíme. Proč? Vlnění se

Více

Spojky a rozptylky II

Spojky a rozptylky II 2.1.15 pojky a rozptylky II Předpoklady: 020114 Pomůcky: svíčka, jedna optická sada, Př. 1: Využij význačné paprsky pro konstrukci obrazu svíčky, která je umístěna: a) ve vzdálenosti větší než 2 od čočky,

Více

5.1.3 Lom světla I. Předpoklady: 5101, Pomůcky: Miska, voda, pětikoruna, akvárium, troška mléka,

5.1.3 Lom světla I. Předpoklady: 5101, Pomůcky: Miska, voda, pětikoruna, akvárium, troška mléka, 5..3 Lom světla I Předpoklady: 50, 502 Pomůcky: Miska, voda, pětikoruna, akvárium, troška mléka, Pokus s mincí a miskou Opřu bradu o stůl a pozoruji minci v misce. Paprsky odražené od mince se šíří přímočaře

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

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í OPTICKÉ ZOBRAZOVÁNÍ. Zrcdl prcují n principu odrzu světl druhy: rovinná kulová relexní plochy: ) rovinná zrcdl I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í obyčejné kovová vrstv npřená n sklo

Více

Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla

Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY Gymnázium G Hranice Test

Více

5.1.3 Lom světla. vzduch n 1 v 1. n 2. v 2. Předpoklady: 5101, 5102

5.1.3 Lom světla. vzduch n 1 v 1. n 2. v 2. Předpoklady: 5101, 5102 5..3 Lom světla Předpoklady: 50, 50 Pokus s mincí a miskou: Opřu bradu o stůl a pozoruji minci v misce. Paprsky odražené od mince se šíří přímočaře ke mně, miska jim nesmí překážet v cestě. Posunu misku

Více

Vlnové vlastnosti světla. Člověk a příroda Fyzika

Vlnové vlastnosti světla. Člověk a příroda Fyzika Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

5.3.6 Ohyb na mřížce. Předpoklady: 5305

5.3.6 Ohyb na mřížce. Předpoklady: 5305 5.3.6 Ohy na mřížce Předpoklady: 5305 Optická mřížka = soustava rovnoěžných velmi lízkých štěrin. Realizace: Skleněná destička s rovnoěžnými vrypy, přes vryp světlo neprochází, prochází přes nepoškraaná

Více

Optika pro studijní obory

Optika pro studijní obory Variace 1 Optika pro studijní obory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Světlo a jeho šíření Optika

Více

akustika zvuk, zdroj zvuku šíření zvuku odraz zvuku tón, výška tónu kmitočet tónu hlasitost zvuku světlo, zdroj světla přímočaré šíření světla

akustika zvuk, zdroj zvuku šíření zvuku odraz zvuku tón, výška tónu kmitočet tónu hlasitost zvuku světlo, zdroj světla přímočaré šíření světla - určí, co je v jeho okolí zdrojem zvuku, pozná, že k šíření zvuku je nezbytnou podmínkou látkové prostředí - chápe odraz zvuku jako odraz zvukového vzruchu od překážky a dovede objasnit vznik ozvěny -

Více

SVĚTLO A TMA HRANÍ SE SVĚTLEM

SVĚTLO A TMA HRANÍ SE SVĚTLEM SVĚTLO A TMA HRANÍ SE SVĚTLEM Při hraní si s paprskem kapesní svítilny můžeme provádět mnohé neobvyklé věci, které se světlem mohou přihodit. Například při prosvěcování skla nebo vody můžeme dostat světlo,

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

Přednáška č.14. Optika

Přednáška č.14. Optika Přednáška č.14 Optika Obsah základní pojmy odraz a lom světla disperze polarizace geometrická optika elektromagnetické záření Světlo = elektromagnetické vlnění o vlnové délce 390nm (fialové) až 790nm (červené)

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

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

Spektroskop. Anotace:

Spektroskop. Anotace: Spektroskop Anotace: Je bílé světlo opravdu bílé? Liší se nějak světlo ze zářivky, žárovky, LED baterky, Slunce, UV baterky, výbojek a dalších zdrojů? Vyrobte si jednoduchý finančně nenáročný papírový

Více

8. Optická soustava je tvořena spojkou a dutým zrcadlem. Narýsuj obraz svíčky.

8. Optická soustava je tvořena spojkou a dutým zrcadlem. Narýsuj obraz svíčky. Cvičení - optika 1. Postavím-li k sobě dvě zrcadla tak, aby svírala pravý úhel, dostaneme koutový odražeč. Narýsuj chod daného paprsku po odrazu na obou zrcadlech. K čemu se toto zařízení používá? 2. Můžeš

Více

Optické přístroje. Oko

Optické přístroje. Oko Optické přístroje Oko Oko je orgán živočichů reagující na světlo. Obratlovci a hlavonožci mají jednoduché oči, členovci, kteří mají menší rozměry a jednoduché oko by trpělo difrakčními jevy, mají složené

Více

Název: Odraz a lom světla

Název: Odraz a lom světla Název: Odraz a lom světla Autor: Mgr. Petr Majer Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Matematika, Informatika) Tematický celek: Optika Ročník:

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Fyzika - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Fyzika - ročník: SEKUNDA 5.3.2. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Fyzika - ročník: SEKUNDA Téma Klid a pohyb tělesa Dělení pohybů Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) V-PTS-01 rozhodne, jaký

Více

Stručný úvod do spektroskopie

Stručný úvod do spektroskopie Vzdělávací soustředění studentů projekt KOSOAP Slunce, projevy sluneční aktivity a využití spektroskopie v astrofyzikálním výzkumu Stručný úvod do spektroskopie Ing. Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí,

Více

Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký. Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený

Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký. Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený Jan Olbrecht Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený Jaký typ lomu nastane při průchodu světla z opticky

Více

5.2.9 Zobrazení rozptylkou

5.2.9 Zobrazení rozptylkou 5.2.9 Zobrazení rozptylkou Předpoklady: 5205, 5206, 5207, 5208 Spojka je uprostřed tlustší než na okrajích láme paprsky tak, že rozbíhavý svazek paprsků může změnit na sbíhavý (proto také vytváří skutečné

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

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Digitální učební materiál CZ.1.07/1.5.00/3.080 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/ Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Fyzika. 8. ročník. LÁTKY A TĚLESA měřené veličiny. značky a jednotky fyzikálních veličin

Fyzika. 8. ročník. LÁTKY A TĚLESA měřené veličiny. značky a jednotky fyzikálních veličin list 1 / 7 F časová dotace: 2 hod / týden Fyzika 8. ročník (F 9 1 01.1) F 9 1 01.1 (F 9 1 01.3) prakticky změří vhodně vybranými měřidly fyzikální veličiny a určí jejich změny elektrické napětí prakticky

Více