5.2.7 Zobrazení spojkou I



Podobné dokumenty
5.2.7 Zobrazení spojkou I

Spojky a rozptylky II

5.2.8 Zobrazení spojkou II

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

5.2.3 Duté zrcadlo I. Předpoklady: 5201, 5202

5.2.9 Zobrazení rozptylkou

5.2.3 Duté zrcadlo I. Předpoklady: 5201, 5202

Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

5.2.5 Vypuklé zrcadlo

Spojky a rozptylky I

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

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

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

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

Vypuklé a duté zrcadlo I

Optika nauka o světle

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

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

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

ČOČKY JAKO ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVY aneb O spojkách a rozptylkách. PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk

ZOBRAZOVÁNÍ ROVINNÝM ZRCADLEM

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

Optické přístroje

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

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

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

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

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

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

2.1.6 Jak vidíme. Předpoklady: Pomůcky: sady čoček, další čočky, zdroje rovnoběžných paprsků, svíčka

KULOVÁ ZRCADLA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - Septima

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

Název: Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček různými metodami

Maticová optika. Lenka Přibylová. 24. října 2010

Optika. Zápisy do sešitu

Měření ohniskových vzdáleností čoček, optické soustavy

Název: Čočková rovnice

5.3.6 Ohyb na mřížce. Předpoklady: 5305

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

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

8.1. ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ A JEHO SPEKTRUM. Viditelné světlo Rozklad bílého světla:

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí

6. Geometrická optika

R8.1 Zobrazovací rovnice čočky

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Fyzikální praktikum 2

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 6: Geometrická optika. Abstrakt

Slovní úlohy vedoucí na kvadratické rovnice

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Lineární funkce IV

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

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

Lupa a mikroskop příručka pro učitele

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

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

2.1.9 Zrcadlo III. Předpoklady: Pomůcky: zrcátka (každý žák si přinese z domova),

Parabola a přímka

Fyzika 2 - rámcové příklady Geometrická optika

7.ročník Optika Lom světla

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

Centrovaná optická soustava

4.2.4 Orientovaný úhel I

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Optické vlastnosti oka Číslo DUM: III/2/FY/2/3/17 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast:

25. Zobrazování optickými soustavami

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

VY_52_INOVACE_2NOV69. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 9.

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

Funkce jedné reálné proměnné. lineární kvadratická racionální exponenciální logaritmická s absolutní hodnotou

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

Optika OPTIKA. June 04, VY_32_INOVACE_113.notebook

3. Optika III Přímočaré šíření světla

5.1.2 Odraz světla. Př. 1: Nakresli průchod paprsku soustavou zrcadel na obrázku:

3. OPTICKÉ ZOBRAZENÍ

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou

9. Geometrická optika

Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát

7.1.3 Vzdálenost bodů

Optické zobrazování - čočka

2. Optika II Zobrazování dutým zrcadlem

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

5.3.5 Ohyb světla na překážkách

Kvadratickou funkcí se nazývá každá funkce, která je daná rovnicí. Definičním oborem kvadratické funkce je množina reálných čísel.

5.3.1 Disperze světla, barvy

Název: Korekční brýle

OPTIKA VLASTNOSTI SVĚTLA ODRAZ SVĚTLA OPAKOVÁNÍ - 1

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

Krafková, Kotlán, Hiessová, Nováková, Nevímová

5.1.2 Odraz světla. Př. 1: Nakresli průchod paprsku soustavou zrcadel na obrázku. Předpoklady: 3105, 5101

7.5.1 Středová a obecná rovnice kružnice

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

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

Grafy funkcí s druhou odmocninou

Dláždění I. Předpoklady:

Pedagogická poznámka: Celý obsah se za hodinu stihnout nedá. z ] leží na kulové ploše, právě když platí = r. Dosadíme vzorec pro vzdálenost:

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

5.2.1 Vznik obrazu, dírková komora

3.3.5 Množiny bodů dané vlastnosti II (osa úsečky)

Optika pro mikroskopii materiálů I

5 Geometrická optika

Optika pro studijní obory

SVĚTLO A TMA HRANÍ SE SVĚTLEM

Transkript:

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? předmětový prostor obrazový prostor a>0 a<0 y>0 f>0 f<0 y >0 2 y <0 2 y<0 a <0 a >0 rozdíly proti zrcadlům: kladný obrazový prostor je u čoček za nimi u zrcadel před nimi (čočky paprsky neodráží jako zrcadla, ale propouštějí je za sebe) místo písmenka S je ve dvojnásobku ohniskové vzdálenosti označení 2 (není důvod značit vzdálenost jako střed) Stejně jako u zrcadel budeme i u čoček používat k hledání obrazů význačné paprsky. Př. 2: Nakresli průchod význačných paprsků spojkou. 2 2 Paprsky rovnoběžné s osou se lámou do ohniska.

2 2 Směr paprsku procházejícího vrcholem se nemění. 2 2 Paprsky procházející ohniskem se zalomí tak, aby byly rovnoběžné. Př. 3: Pomocí význačných paprsků najdi obraz svíčky, která je od čočky vzdálena více než dvě ohniskové vzdálenosti. 2 2 Z obrázku je vidět, že vznikne reálný, převrácený a zmenšený obraz svíčky.

Př. 4: Svíčka je od spojky 2 D vzdálena 30 cm. Urči v jaké vzdálenosti od čočky najdeme její skutečný obraz. Kolikrát bude obraz svíčky zmenšený? Ověř pokusem. =2 D f =0,083 m=8,3 cm, a=30 cm, a '=? f = a a' f a = a' a '= f a a f = 8,3 30 cm=,5 cm 30 8,3 Z= a ' a =,5' 30 =0,38 Obraz svíčky najdeme ve vzdálenosti,5 cm. Obraz bude převrácený a zmenšený na 0,38 násobek originálu (přesněji je 2,6 krát zmenšený). Př. 5: Svíčka je od spojky 2 D vzdálena 30 cm (viz, předchozí příklad). Co uvidíš, když se na plamínek přes spojku podíváš? Ověř pokusem. 2 2 Paprsky, které dopadají do oka vylétají z obrazu oka v čočce uvidíme převrácenou zmenšenou svíčku. Pedagogická poznámka: Myslím, že předchozí příklad (i jeho praktické ozkoušení) je důležité pro další látku. Je na něm názorně vidět, že oči doopravdy nevidí předmět, ale pouze jeho obraz. Na tomto principu fungují optické přístroje. Někteří chytřejší studenti si teprve v tomto okamžiku začnou uvědomovat, jak vidění vlastně funguje. Př. 6: e vzdálenosti větší než je dvojnásobek ohniskové vzdálenosti vznikl převrácený, zvětšený a reálný obraz svíčky. jaké vzdálenosti před čočkou musí být postavena svíčka?

2 2 Budeme postupovat obráceně, opět nakreslením význačných paprsků. 2 2 Svíčka musí být postavena ve vzdálenosti větší než je vzdálenost ohnisková a menší než je dvojnásobek ohniskové vzdálenosti. obou předchozích příkladech se spojka chová podobně jako duté zrcadlo. Př. 7: Do jaké vzdálenosti před spojku 2 D musíš umístit svíčku, aby si zachytil její zvětšený obraz na papír ve vzdálenosti 25 cm od čočky. Ověř pokusem. =2 D f =0,083 m=8,3 cm, a '=25 cm, a=? f = a a' f a ' = a a= f a ' a ' f = 8,3 25 cm=2,5 cm 25 8,3 Svíčku musíme umístit 2,5 cm před čočku, aby na papíru vznikl reálný, zvětšený, převrácený obraz svíčky.

Př. 8: Mezi svíčkou a papírem je vzdálenost 50 cm. Umísti mezi svíčku a papír spojku 2 D tak, aby na papíru vznikl obraz svíčky. Kolik je možností? Bude obraz zvětšený nebo zmenšený? Ověř pokusem. Známe vzdálenost mezi předmětem a obrazem víme, že platí a a '=d=25cm, =2 D f =0,083 m=8,3 cm, a=? f = a a' f = a d a d a a= f d a f a d a a 2 = f d f a f a d a a 2 = f d a 2 d a f d=0 získali jsme kvadratickou rovnici dosadíme a vypočteme vzorcem a 2 50a 8,3 50=0 Získali jsme dva kořeny: a =39,4cm svíčka daleko od čočky na papíře vznikne zmenšený, převrácený, reálný obraz a 2 =0,6cm svíčka blízko u čočky na papíře vznikne zvětšený, převrácený, reálný obraz Čočku můžeme umístit buď 39,4 cm nebo 0,6 cm od svíčky. Pedagogická poznámka: šechny pokusy studenti opravdu provádějí v lavicích se zmiňovanou spojkou 2 D a myslím, že je to doopravdy baví. Asi největším problémem se ukázalo, že někteří z nich mají malé zkušenosti se zednickým metrem, který dostali na odměřování vzdáleností a museli si s ním hrát. Mám pocit, že se nám nakonec podařilo najít únosný kompromis a studenti kromě hraní si s čočkou i počítali a dávali pozor, když jsme si výsledky kontrolovali. Shrnutí: Chování spojky je velmi podobné chování dutého zrcadla.