ZRCADLA A KALEIDOSKOP



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

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

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

Optika. Zápisy do sešitu

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

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

SVĚTLO A TMA HRANÍ SE SVĚTLEM

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

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

Optika nauka o světle

ZOBRAZOVÁNÍ ROVINNÝM ZRCADLEM

Optika - AZ kvíz. Pravidla

3. SVĚTELNÉ JEVY. Světelné zdroje. Rychlost světla.

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

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

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

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

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

Optika OPTIKA. June 04, VY_32_INOVACE_113.notebook

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí

VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II

OPTIKA VLASTNOSTI SVĚTLA ODRAZ SVĚTLA OPAKOVÁNÍ - 1

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

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

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

7.ročník Optika Lom světla

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

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

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

Středoškolská technika Jednoduchý projektor

SVĚTLO A TMA ROZKLAD A MÍCHÁNÍ BAREV

Maticová optika. Lenka Přibylová. 24. října 2010

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

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

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

3. Optika III Přímočaré šíření světla

Zahrádka,Obrdlík,Klouda

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

6. Geometrická optika

Krafková, Kotlán, Hiessová, Nováková, Nevímová

3. OPTICKÉ ZOBRAZENÍ

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

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

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

5.2.5 Vypuklé zrcadlo

Fyzika 2 - rámcové příklady Geometrická optika

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

25. Zobrazování optickými soustavami

Přednáška č.14. Optika

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

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

Pokusy z geometrické optiky Kapitola: Duté zrcadlo

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

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA

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

F - Lom světla a optické přístroje

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

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku

SVĚTLO / ZOBRAZENÍ NA ROVINNÉM ZRCADLE

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

Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

5.2.9 Zobrazení rozptylkou

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

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/

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

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

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

Optika pro studijní obory

9. Geometrická optika

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

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

Fyzika_7_zápis_7.notebook April 28, 2015

M I K R O S K O P I E

Seminární práce Lidské oko Fyzika

(Umělé) osvětlování pro analýzu obrazu

POZNÁVÁME ZÁKLADY OPTIKY

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

Tabulka I Měření tloušťky tenké vrstvy

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

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

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

Název: Čočková rovnice

VAKUOVÁ TECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Semestrální projekt FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

2. Optika II Zobrazování dutým zrcadlem

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

Software Dynamická geometrie v optice. Andreas Ulovec Andreas.Ulovec@univie.ac.at

Autorka: Pavla Dořičáková

Světlo a stín. Patrik Szakoš, Jáchym Tuček, Daniel Šůna

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

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

Jednoduchý elektrický obvod

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

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

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

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

Spektroskop. Anotace:

Název: Solární pec. Téma: parabola, obnovitelné zdroje energie Čas:3x45 minut Věk: Použijte aplet. Použijte počítač s programem GeoGebra

Fyzika aplikovaná v geodézii

OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE

Transkript:

ZRCADLA A KALEIDOSKOP Zrcadlo je dostatečně hladký povrch odrážející světlo, čímž vzniká obraz předmětů před zrcadlem. Používá se běžně v domácnosti, dopravních prostředcích, zdravotnictví, optických zařízeních, osvětlovacích tělesech či v měřicích přístrojích atd. Podle tvaru se rozlišuje: Rovinné zrcadlo Duté (konkávní) zrcadlo Vypuklé (konvexní) zrcadlo

POPIS ZRCADLA Jako zrcadlo může sloužit rovné rozhraní materiálů s různým indexem lomu. První zrcadla, vyráběná člověkem, tvořila obvykle deska z leštěného kovu, často ze stříbra. Současná zrcadla jsou tvořena často tenkou vrstvou hliníku nanesenou na zadní stranu skleněné tabule. Protože vrstva je nanesena zezadu, je zrcadlo trvanlivější, za cenu o málo nižší kvality obrazu. Tento typ zrcadla odráží asi 95% dopadajícího světla. Zadní strana je často natřena ochrannou vrstvou proti korozi a poškození kovu.

ÚČINKY V rovinném zrcadle mění rovnoběžný (kolimovaný) paprsek světla svůj směr šíření, přičemž stále zůstává rovnoběžný; obrazy vzniklé v rovinném zrcadle jsou vždy zdánlivé, vzpřímené, stejně veliké a souměrné s předmětem podle roviny zrcadla. Naproti tomu dutá a vypuklá zrcadla mění rovnoběžný paprsek na sbíhavý či rozbíhavý.

Použití Zpětná zrcátka se používají v dopravních prostředcích (auta, motocykly atd.) a umožňují řidiči vidět jiná vozidla jedoucí za nimi. Větší zrcadla se v silniční dopravě používají také na nepřehledných či nebezpečných silničních křižovatkách.

Použití Běžným příkladem užití zakřivených zrcadel jsou reflektory automobilů. Zde se používají parabolická konkávní (vydutá) zrcadla. Dalšími zrcadly jsou konvexní (vypuklá) zrcadla.

Použití Zrcadla jsou někdy používána jako část bezpečnostních systémů tak, že jedna kamera může sledovat současně více než jeden směr pohledu.

Použití Zrcadlo se používá na kontrolu částí těla, u kterých je těžké nebo nemožné vidět je přímo, např. tvář, krk, ústa, oči atd. Též se kontroluje fyzický vzhled nebo různé činnosti jako holení, stříhání vlasů atd.

Použití Zrcadlo může sloužit i coby divadelní a filmová rekvizita Existují též sluneční brýle se zpětným pohledem, kde levý konec levého skla a pravý konec pravého skla fungují jako zrcadla.

Použití Zrcadla a zrcátka se běžně používají i v mnoha optických přístrojích či ve velkých optických systémech - například : hvězdářské dalekohledy (reflektor), fotoaparáty resp. zrcadlo vky, dělostřelecké dalekohledy či ponorkové periskopy.

PERISKOPY

Použití Zrcadla mohou sloužit i jako zdroj zábavy - používají se v zrcadlových bludištích a zábavních parcích pro pobavení návštěvníků

Použití Atentát z 27. května 1942 - Reinhard Heydrich, říšský protektor Čech a Moravy byl velmi vážně raněn při výbuchu bomby (Operace Anthropoid). Pro signalizaci příjezdu Heydrichova kabrioletu od Panenských Břežan prý atentátník Josef Valčík použil zrcátko, kterým vrhl sluneční prasátko.

Použití Konkávní zrcadla prý byla použita i během bitvy u Salaminy, kdy s jejich pomocí Řekové úspěšně zapalovali perské válečné lodě. Historicky to ale není doloženo, ačkoliv technicky to tehdy možné bylo.

Použití Konkávní zrcadla se používají také v experimentálních slunečních elektrárnách, kde sluneční světlo soustředěné do jednoho malého ohniska z většího množství konkávních zrcadel slouží jakožto zdroj levné tepelné energie pro ohřívání vodní páry, která je pak použita pro pohon parní turbíny (tzv. solární resp. sluneční elektrárna - zvláštní typ tepelné elektrárny)

Jednosměrné zrcadlo Jednosměrné zrcadlo, zvané též polopropustné zrcadlo, odráží asi polovinu světla a druhou polovinu propouští. Je to tabule skla pokrytá vrstvou kovu o tloušťce jen několika atomů, která propouští část světla (na obě strany). Používá se mezi tmavou místností a jasně osvětlenou místností. Osoby na jasně osvětlené straně vidí svůj vlastní odraz - vypadá jako obyčejné zrcadlo. Osoby na tmavé straně vidí skrze zrcadlo - zrcadlo vypadá jako průhledné okno. Může být použito v nemocnicích na kontrolu pacientů atd.

Vypuklé zrcadlo Vypuklé zrcadlo je, stejně jako jiná zrcadla, založeno na principu odrazu slunečních paprsků. Ohnisko a střed křivosti zrcadla se nachází za zrcadle. Obraz v zrcadle je vždy zmenšený, což způsobuje, že se v zrcadle dokáže odrážet větší zorné pole (rozsah pozorované scény) než např. u rovinného zrcadla.

Studiem světla a jeho interakcemi s hmotou se zabývá optika.

KALEIDOSKOP "Kaleidoskop či krasohled je dětská hračka, která pomocí soustav zrcadel a barevných tělísek vytváří neopakovatelné obrazce při pohledu proti světelnému zdroji

KALEIDOSKOP Potřeby: lesklý papír 15 x 15 cm, kartón 6 x 6 cm, průsvitný papír, slabá průhledná fólie, zářivě vzorovaný papír rozstříhaný na malé kousky, tužka, pravítko, nůžky, lepící páska, fix Postup: Z lesklého kartónu nastříháme 3 pruhy o stejných rozměrech a slepíme je lepící páskou po dlouhé straně k sobě

Slepením dostaneme trojúhelníkovou trubici. Tu postavíme na kartón a obkreslíme. Vzniklý tvar vystřihneme. Vystřižený kartón přilepíme k zrcátkům. Uprostřed kartónu uděláme tužkou otvor. Umístíme trojúhelníkovou trubku na fólii. Obkreslíme trubku a vystřihneme. To samé uděláme s průsvitným papírem.

Lepící páskou slepíme trojúhelníky z fólie a průsvitného papíru dohromady podél jejich dvou stran. Dáme dovnitř barevné kousky barevného papíru. Slepíme třetí stranu trojúhelníku. Potom trojúhelník přilepíme k otevřenému konci trubice s průsvitným papírem ven

JAK FUNGUJE ZRCADLO? Když světlo dopadne na zrcadlo, prochází průhlednou vrstvou skla. Pod ním je vrstva lesklého kovu, od kterého se odrazí. Všechny světelné paprsky se odrazí rovnoběžně. Matné, hrubé povrchy rozptylují světlo do všech směrů.

FAKTA Měsíční světlo je ve skutečnosti světlo Slunce, které se odrazilo od povrchu Měsíce.