Přednáška č.14. Optika



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

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

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

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. Zápisy do sešitu

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA

Optika nauka o světle

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

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

ZOBRAZOVÁNÍ ROVINNÝM ZRCADLEM

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

Optika pro mikroskopii materiálů I

Charakteristiky optického záření

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

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

27. Vlnové vlastnosti světla

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

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

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

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

Světlo x elmag. záření. základní principy

OPTIKA. I. Elektromagnetické kmity

3. SVĚTELNÉ JEVY. Světelné zdroje. Rychlost světla.

FYZIKA II. Marek Procházka 1. Přednáška

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

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

7 FYZIKÁLNÍ OPTIKA. Interference Ohyb Polarizace. Co je to ohyb? 27.2 Ohyb

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

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

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

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí

Polarizace čtvrtvlnovou destičkou

Vlnové vlastnosti světla

Optika Elektromagnetické záření

Optika OPTIKA. June 04, VY_32_INOVACE_113.notebook

O z n a č e n í m a t e r i á l u : V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ S T E I V _ F Y Z I K A 2 _ 1 4

Neživá příroda I. Optické vlastnosti minerálů

Elektromagnetické vlnění

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

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

OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE

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

Světlo jako elektromagnetické záření

Lasery základy optiky

Digitální učební materiál

Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie, světelné jevy

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

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

Postupné, rovinné, monochromatické vlny v lineárním izotropním nemagnetickém prostředí

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

3. Optika III Přímočaré šíření světla

Mikroskopie a rentgenová strukturní analýza

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

Spektroskopické metody. převážně ve viditelné, ultrafialové a blízké infračervené oblasti

6. Rychlost šíření žlutého světla vakuem je

6. Geometrická optika

M I K R O S K O P I E

Fyzika aplikovaná v geodézii

9. Geometrická optika

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku

Maticová optika. Lenka Přibylová. 24. října 2010

Fyzika 2 - rámcové příklady Geometrická optika

Rovinná monochromatická vlna v homogenním, neabsorbujícím, jednoosém anizotropním prostředí

Sylabus přednášky Kmity a vlny. Optika

APO seminář 5: OPTICKÉ METODY v APO

Vznik a šíření elektromagnetických vln

VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II

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

2. Vlnění. π T. t T. x λ. Machův vlnostroj


rychlostí šíření světla v tomto prostředí ku vakuu, n = c/v. Pro vzduch je index lomu přibližně 1, voda má 1.33, sklo od 1.5 do 1.9.

ZAKLADNÍ VLASTNOSTI SVĚTLA aneb O základních principech. PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk

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

Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Stručný úvod do spektroskopie

Zahrádka,Obrdlík,Klouda

světelný tok -Φ [ lm ] (lumen) Světelný tok udává, kolik světla celkem vyzáří zdroj do všech směrů.

FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA - OPTIKA 2. VLNOVÁ OPTIKA

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

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

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

DUM č. 2 v sadě. 12. Fy-3 Průvodce učitele fyziky pro 4. ročník

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

5.2.9 Zobrazení rozptylkou

7.ročník Optika Lom světla

MĚŘENÍ ABSOLUTNÍ VLHKOSTI VZDUCHU NA ZÁKLADĚ SPEKTRÁLNÍ ANALÝZY Measurement of Absolute Humidity on the Basis of Spectral Analysis

Optika pro studijní obory

24. Elektromagnetické kmitání a vlnění

Krafková, Kotlán, Hiessová, Nováková, Nevímová

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

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

Optické spektroskopie 1 LS 2014/15

Typy světelných mikroskopů

Vlnění, optika mechanické kmitání a vlnění zvukové vlnění elmag. vlny, světlo a jeho šíření zrcadla a čočky, oko druhy elmag. záření, rentgenové z.

LMF 2. Optická aktivita látek. Postup :

3. OPTICKÉ ZOBRAZENÍ

25. Zobrazování optickými soustavami

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

(Umělé) osvětlování pro analýzu obrazu

Polarizace světla nástroj k identifikaci materiálů

Transkript:

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) se schopností vyvolat v lidském oku světelný vjem. Rychlost světla ve vakuu: c= 3 108 m.s -1 vlnová délka = λ c f f - frekvence nezávisí na prostředí a udává barvu světla (monochromatické -světlo o určité konstantní frekvenci) Homogení optické prostředí: stejné optické vlastnosti (index lomu, atd.) Dělení I Optické prostředí Dělení II Optické prostředí průhledné nedochází k rozptylu průsvitné částečně se rozptyluje neprůhledné pohlcuje se nebo odráží izotropní rychlost nezávisí na směru šíření anizotropní ryclost závisí na směru Světelný paprsek : myšlená orientovaná (směr šíření) přímka kolmá na vlnoplochu

Odraz a lom = vzniká při dopadu světla na rozhraní dvou optických prostředí α α α n 1, v 1 n 1, v 1 k n 2, v 2 k β n 2, v 2 Zákon odrazu -Úhel dopadu se rovná úhlu odrazu. odražený paprsek leží v rovině dopadu. Snellův zákon -platí pro lom světla sinα sinβ v = v 1 2 n = n 2 1

Index lomu Optické prostředí hustší větší index lomu a menší fázová rychlost řidší menší index lomu a větší fázová rychlost Všechna optická prostředí mají vždy n>1 absulutní index relativní index n = 2,1 c v n = v v 1 2 n 1 < n 2 => lom ke kolmici n 1 > n 2 => lom od kolmice pro lom od kolmice β=90 0 - α m - mezní úhel (sklo -vzduch má 42 0 ) sinα = m n n 2 1 REFRAKTOMETR -přístroj měřící index lomu na základě α m

Disperze - rozklad světla = světlo se šíří v látce tím rychleji čím je větší jeho vlnová délka (menší index i úhel lomu) Důsledkem je, že paprsky různých barev se na stejném rozhraní lámou pod různými úhly. Průchod světla hranolem: červená oranžová žlutá zelenám modrá indigová fialová bílé světlo

Spektroskopie = zabývá se studiem spekter S P E K T R A emisní vznikají rozkladem světla vycházejícího přímo ze zdroje absorpční vznikají rozkladem světla, které projde zkoumanou látkou spojitá rožhavené tuhé a kapalné l. čárová atomy rožhavených p. čárová pásová pásová molekuly l. v p. stavu U absorpčních spekter platí, že látka nejvíce pohlcuje to záření, které sama vysílá (na místě barevné čáry emisního světla objeví se ve spektru absorpčním stejná čára tmavá). Spektrální analýzy se využívá ke kvalitnímu (poloha a počet) a kvantitativnímu (poměr intezit) posouzení zkoumané látky. Zemědělství - rozbory půd a další...

ABSORPCE = energie pohlceného světla s mění v teplo a dochází k zahřátí tělesa FOTOLUMINISCENCE = část energie pohlceného světla s mění v teplo a část v jiný druh záření (fluorescence a fosforescence) Po průchodu světelného záření mohou nastat v tělese chemické změny m.j. : - fotochemický jev (fotograf) -fotosyntéza - fotoelektrický jev

Zdroje světelného záření vysílají nepolarizované světlo. Podstata přirozeného světla = příčné vlnění jehož kmity mění velmi rychle a nepravidelně svůj směr POLARIZACE =usměrnění kmitání světla do jedné roviny Polarizace můžeme dosáhnout - odrazem -lomem -průchodem některými krystaly Světelné záření je elektromagnetické vlnění určené vektorem intenzity elektrického pole E a vektorem intenzity magnetického pole H. Oba vektory jsou na směr šíření EM-vlnění i k sobě navzájem kolmé. Kmitají zcela nahodile. Lineární polarizace = vektor E (resp. H) kmitá v jedné rovině. Opakování středoškolské látky: příčné a podélné vlnění.

Mechanický model polarizace nepolarizovaná vlna P polarizovaná vlna A polarizační rovina K částečně polarizaci dochází při: Polarizace lomem Polarizace odrazem vektor E kmitá převážně rovnoběžně s rovinou dopadu vektor E kmitá kolmo k rovině dopadu a dochází k úplné polarizaci při úhlu 56,5 0 (Brewsterůvp.ú.)

Poarizace dvojlomem světlo dopadá kolmo na stěnu klence (islandský vápenec CaCO 3 ) řádný paprsek se řídi Snellovým zákonem i když dopadá pod jiným úhlem, mimořádný nikoliv světlo řádného i mimořádného paprsku je úplně polarizované mimořádný řádný

Rotační polarizace některé látky (opticky aktivní) mohou stáčet stáčet rovinu kmitů lineárně polarizovaného světla které jimi prochází (levotočivé a pravotočivé) Polarimetr = přístroj pro měření stáčení roviny polarizovaného světla opticky aktivními látkami zdroj momoch. světla Polarizátor L Analyzátor dalekohled Pozn.: Cukr je trvale OA (nesymetrické uspořádání atomů) nezaniká ani rozpuštěním. Přechodná OA u látek s krystal. mřížkou (roztavením zmizí).

Základní pojmy Paprsek -přímka kolmá na vlnoplochu udává směr šíření světla Optická soustava - souhrn rozhraní, na níž se odrazem nebo lomem mění směr paprsků vzcházejících z předmětu Skutečný (reálný) obraz - paprsky se za OS protínají, lze ho zachytit na stínítku Neskutečný (zdánlivý) obraz - OS vytváří rozbíhavý svazek paprsků, nelze ho zachytit na stínítku Předmětový prostor - zpravidla vlevo, prostor před optickou soustavou leží v něm předmět Obrazový prostor - zpravidla vpravo, prostor za optickou soustavou leží v něm obraz Paraxiální paprsky - paprsky svírající s optickou osou velmi malé úhly Rovinné zrcadlo = obraz je vždy zdánlivý, vzpřímený, stejně veliký jako předmět, souměrný s předmětem podle roviny zrcadla a stranově převrácený A A a a

Zobrazení kulovým (sférickým) zrcadlem = založeno na odrazu Duté (konkávní) zrcadlo = při zobrazení požíváme tři význačné paprsky - procházející středem křivosti (modrý) - rovnoběžný s optickou osou se odráží do ohniska (červený) - procházející ohniskem se odráží rovnoběžně s optickou osou (zelený) předmět a r S obraz F obraz Z= -------------- - příčné zvětšení předmět Z>0 => obraz je vzpřímený a zdánlivý Z<0 => obraz je převrácený a skutečný Z >1 => obraz je zvětšený Z <1 => obraz je zmenšený f a Vypuklé (konvexní) zrcadlo obrazy jsou vždy zmenšené, vzpřímené a zdánlivé F S

Zobrazení čočkami = založeno na zákonech lomu Spojka (konvexní čočka) = tlustší uprostřed než na okrajích - paprsek procházející procházející optickým středem nemění svůj směr - paprsek procházející předmětovým ohniskem se láme rovnoběžně s OO - paprsek rovnoběžný s optickou osou se láme do obrazového ohniska Rozptylka (konkávní čočka) = tenčí uprostřed, tlustší na okrajích - obdobně jako u spojky F F F F

EZ = označení pro všechny druhy elektromagnetického vlnění společná vlastnost EZ = přenos energie λ vlny zdroj 10 3-10 4 m 200-700 m dlouhé střední rozhlas 2-100 m krátké, velmi krátké el. oscilátor 0,1-2 m Hertzovy vlny 1-100 mm mikrovlny 10 1000 µm tepelné záření kmity at. a mol. 0,75 10 µm infračervené vnější el. atomů 0,35-0,75 µm optické záření viditelné a molekul 0,014-0,35 ultrafialové 1-100 nm 0,01-1 nm Röntgenovo záření měkké tvrdé 0,1-10 pm záření gama 10-14 -10-15 EM složka kosmického záření vnitřní el. atomů s vyšším A jaderné pochody

Radiometrické veličiny ZÁŘIVÁ ENERGIE = celková energie přenášená EM zářením E e ZÁŘIVÝ TOK = udává energii, kterou zdroj vyzáří za 1s Ee 1 Φe = ; [Φe ] = J s = t W

Fotometrické veličiny SVĚTELNÝ TOK = schopnost zářivého toku vyvolat v lidském oku zrakový vjem Φ ; [Φ] = lm (lumen) 1 lm světelný tok vysílaný do prostorového úhlu 1 steradián bodovým zdrojem, jehož svítivost je ve všech sěrech 1 kandela SVÍTIVOST = vyjadřuje rozložení světelného toku do jednotlivých směrů v prostoru (svítivost v různých směrech má různou velikost) dφ I = ; [I] = cd ( kandela) d ω I svíčka = 1 cd I 100W žárovka = 200 cd OSVĚTLENÍ = charakterizuje účinky světla na určité ploše dφ E = ; [E] = lx ( lux) ds dopad paprsků na plochu: E = I cosα r 2