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

Podobné dokumenty
VY_52_INOVACE_2NOV66. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 9.

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

VY_52_INOVACE_2NOV68. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 9.

VY_52_INOVACE_2NOV64. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8. a 9.

VY_52_INOVACE_2NOV61. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 6., 8.

VY_52_INOVACE_2NOV41. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 9.

VY_52_INOVACE_2NOV51. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8.

VY_52_INOVACE_2NOV55. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 9.

VY_52_INOVACE_2NOV38. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8. a 9.

VY_52_INOVACE_2NOV40. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 9.

VY_52_INOVACE_2NOV52. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 6., 7, 8.

VY_52_INOVACE_2NOV72. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 7. a 8.

VY_52_INOVACE_2NOV63. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 9.

VY_52_INOVACE_2NOV43. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 7., 8.

VY_52_INOVACE_2NOV71. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 6. a 9.

VY_52_INOVACE_2NOV42. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8.

VY_52_INOVACE_2NOV47. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 7.

VY_52_INOVACE_2NOV60. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 6., 7., 8.

VY_52_INOVACE_2NOV48. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8.

VY_52_INOVACE_2NOV50. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8.

VY_52_INOVACE_2NOV45. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 7.

SVĚTLO / ZÁKON. EU OPVK III/2/1/3/17 autor: Ing. Gabriela Geryková, Základní škola Žižkova 3, Krnov, okres Bruntál, příspěvková organizace

VY_52_INOVACE_2NOV58. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 9.

Optika OPTIKA. June 04, VY_32_INOVACE_113.notebook

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

Sada Optika. Kat. číslo

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Lom světla II.část Číslo DUM: III/2/FY/2/3/18 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Optika

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

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

Název: Měření vlnové délky světla pomocí interference a difrakce

Optika nauka o světle

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

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

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

Název: Odraz a lom světla

Optika. Zápisy do sešitu

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

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ

7.ročník Optika Lom světla

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

Laboratorní úloha č. 7 Difrakce na mikro-objektech

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

3. Optika III Přímočaré šíření světla

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

2. Optika II Zobrazování dutým zrcadlem

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

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA

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

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

Měření závislosti indexu lomu kapalin na vlnové délce

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

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

Digitální učební materiál

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

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

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

Název: Čočková rovnice

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE

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

Charakteristika předmětu:

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí

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

Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla

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

3. SVĚTELNÉ JEVY. Světelné zdroje. Rychlost světla.

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

~ II 1. Souprava pro pokusy z :I optiky opliky. Pavel Kflž, Křfž, František Špulák, Katedra fyziky, PF fu JU České Budějovice

VY_32_INOVACE_257. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová

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

Název: Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček různými metodami

FYZIKA, OPTIKA, OPTICKÁ ZOBRAZENÍ

Jednoduchý elektrický obvod

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

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

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

Měření vlnové délky spektrálních čar rtuťové výbojky pomocí optické mřížky

Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/ Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 9.

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu fyzika

M I K R O S K O P I E

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

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

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jan Polášek stud. skup. 11 dne

SVĚTLO / ZÁKON ODRAZU

Optika pro mikroskopii materiálů I

Teplota a její měření

Maticová optika. Lenka Přibylová. 24. října 2010

Vlnové vlastnosti světla. Člověk a příroda Fyzika

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

FYZIKA Světelné vlnění

Praktikum školních pokusů 2

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

Měření výkonu solárních článků v závislosti na osvětlení a úhlu osvětlení

1. Optika I. Poznámka: Stejné nebo obdobné demonstrace jsou uvedeny v závorkách za jednotlivými fy zikálními jevy a odpovídají seznamu literatury.

Fyzika aplikovaná v geodézii

Středoškolská technika Jednoduchý projektor

Fyzika II, FMMI. 1. Elektrostatické pole

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

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

3.2.5 Odraz, lom a ohyb vlnění

Transkript:

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 Metodický list: Žáci pokusem ověří chování světelného paprsku při přechodu z jednoho optického prostředí do druhého, prakticky vyzkouší lom světla ke kolmici i lom světla od kolmice, změří velikost mezního úhlu dopadu a vyzkoušejí úplný odraz světla. Laboratorní práce odpovídá jedné vyučovací hodině. Žáci pracují ve skupinách po dvou. Pomůcky tvoří školní zdroj elektrického napětí a souprava pro žákovské pokusy z optiky. Při volbě velikosti nastaveného napětí musí vyučující zohlednit jmenovitou hodnotu napětí žárovek zdrojů světla v soupravě. Výuka probíhá frontálně za dodržení všech bezpečnostních zásad podle přiloženého pracovního postupu. Žáci průběžně s pomocí vyučujícího vyplňují přiložený pracovní list, který odevzdají ke kontrole na konci hodiny. Nejprve si v části zvané příprava připomenou, kdy dochází k lomu světla, co je jeho příčinou a pojmy uhel dopadu a. Pracovní postup: Nejprve žáci sestaví zdroj světla ze soupravy a připojí jej ke školnímu zdroji elektrického napětí. Využijí spojnou optickou čočku jako kolimátor (seřídí vzdálenost optické čočky tak, aby žárovka zdroje ležela v jejím ohnisku), čímž vytvoří svazek rovnoběžných paprsků, což ověří pomocí stínítka, na kterém by v různých vzdálenostech od zdroje měl vznikat osvětlený kruh o stále stejném průměru. Tento svazek rovnoběžných paprsků nechají procházet přes štěrbinu, čímž získají světelný. Paprsek nechají dopadat na optický element ve tvaru půlkruhu podložený bílou destičkou opatřenou stupnicí úhloměru. Nejprve žáci vyzkoušejí lom ke kolmici, který nastává, vstupuje-li ze u do skla. Přitom nastavují různé velikosti úhlu dopadu a měří odpovídající úhly lomu. Obojí pak zaznamenávají do tabulky v pracovním listu. Pak žáci vyzkoušejí lom od kolmice, který nastává, vystupuje-li ze skla do u. Opět nastavují různé úhly dopadu, měří odpovídající úhly lomu a zaznamenávají je do tabulky. Poté změří velikost mezního úhlu dopadu (tedy úhlu dopadu, kterému odpovídá 90 ) a vyzkoušejí úplný odraz světla tak, že nastaví větší než mezní. Veškerý obsah materiálu je vlastní tvorbou autora.

LABORATORNÍ PRÁCE Jméno: Třída: Škola: ZŠ Schulzovy sady Datum: Úloha: Příprava: Vyzkoušej lom světla ke kolmici i lom světla od kolmice, změř mezní úhel dopadu při lomu od kolmice a úplný odraz světla. Kde k lomu světla dochází?... Co je příčinou lomu světla?... Pomůcky: Provedení: Školní zdroj elektrického napětí, souprava pro žákovské pokusy z optiky. Připoj zdroj světla ze soupravy ke školnímu zdroji elektrického napětí a změnou vzdálenosti spojné čočky od žárovky vytvoř svazek rovnoběžných paprsků. Rovnoběžnost svazku ověř tak, že svazek paprsků nech dopadat na stínítko v různých vzdálenostech od světelného zdroje. Pokud jsou paprsky svazku rovnoběžné, měl by osvětlený kruh na stínítku mít stále stejný průměr bez ohledu na vzdálenost. Pak před spojnou čočku umísti štěrbinu, která vytvoří světelný. Vytvořený světelný nech dopadat na skleněné těleso tvaru půlkruhu položené bílé destičce se stupnicí úhloměru tak, aby střed úhloměru byl středem půlkruhu a zároveň místem dopadu paprsku na rozhraní. Podle následujících obrázků vyzkoušej lom ke kolmici i lom od kolmice. Při lomu od kolmice změř mezní m, což je, při kterém je úhel odrazu roven 90 a tedy vůbec nevystoupí ze skla, ale šíří se podél rozhraní. Na závěr vyzkoušej úplný odraz světla, který nastane, zvýší-li se až nad mezní úhel m. Ověř, že i při něm platí zákon odrazu světla.

Lom ke kolmici: 0 10 20 30 40 50 60 80 Lom od kolmice: 0 20 30 40 Mezní : m = Závěr:

LABORATORNÍ PRÁCE Jméno: Třída: Škola: ZŠ Schulzovy sady Datum: Úloha: Příprava: Vyzkoušej lom světla ke kolmici i lom světla od kolmice, změř mezní úhel dopadu při lomu od kolmice a úplný odraz světla. Kde k lomu světla dochází? K lomu světla dochází na rozhraní dvou optických prostředí. Co je příčinou lomu světla? Příčinou lomu světla je různá rychlost šíření světla v obou prostředích. Pomůcky: Provedení: Školní zdroj elektrického napětí, souprava pro žákovské pokusy z optiky. Připoj zdroj světla ze soupravy ke školnímu zdroji elektrického napětí a změnou vzdálenosti spojné čočky od žárovky vytvoř svazek rovnoběžných paprsků. Rovnoběžnost svazku ověř tak, že svazek paprsků nech dopadat na stínítko v různých vzdálenostech od světelného zdroje. Pokud jsou paprsky svazku rovnoběžné, měl by osvětlený kruh na stínítku mít stále stejný průměr bez ohledu na vzdálenost. Pak před spojnou čočku umísti štěrbinu, která vytvoří světelný. Vytvořený světelný nech dopadat na skleněné těleso tvaru půlkruhu položené bílé destičce se stupnicí úhloměru tak, aby střed úhloměru byl středem půlkruhu a zároveň místem dopadu paprsku na rozhraní. Podle následujících obrázků vyzkoušej lom ke kolmici i lom od kolmice. Při lomu od kolmice změř mezní m, což je, při kterém je úhel odrazu roven 90 a tedy vůbec nevystoupí ze skla, ale šíří se podél rozhraní. Na závěr vyzkoušej úplný odraz světla, který nastane, zvýší-li se až nad mezní úhel m. Ověř, že i při něm platí zákon odrazu světla.

Lom ke kolmici: k 0 10 20 30 40 50 60 80 0 7 13 20 25 31 35 41 Lom od kolmice: k 0 20 30 40 Mezní : 0 30 49 75 m = 42 Závěr: Při lomu ke kolmici jsme ve všech případech naměřili menší než úhel dopadu. Při lomu od kolmice jsme vždy neměřili větší než. Při úplném odrazu platil zákon odrazu světla, úhel odrazu byl vždy roven úhlu dopadu.