MĚŘENÍ PARAMETRŮ DUTÉHO ZRCADLA; URČENÍ INDEXU LOMU KAPALIN POMOCÍ DUTÉHO ZRCADLA



Podobné dokumenty
If\=l/fl. Optické levy netradifně netradičně - vyuiltf využití iákovské žákovské soupravy pro pokusy. f=f!..

Abstrakt: Úloha seznamuje studenty se základními pojmy geometrické optiky

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření.

Maticová optika. Lenka Přibylová. 24. října 2010

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

17. března Optická lavice s jezdci a držáky čoček, světelný zdroj pro optickou lavici, mikroskopický

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

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

OPTICKÝ KUFŘÍK OA Návody k pokusům

Měření ohniskových vzdáleností čoček, optické soustavy

Měření zvětšení dalekohledu a ohniskové vzdálenosti objektivů 1. Cíl úlohy

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

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

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

OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE

Fyzikální praktikum Závislost indexu lomu skla na vlnové délce. Refraktometr

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

Laboratorní práce č. 1: Určení výtokové rychlosti kapaliny

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

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

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

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

OPTIKA Optické přístroje TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory

Fyzikální praktikum ( optika)

Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

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

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

ZOBRAZOVÁNÍ ROVINNÝM ZRCADLEM

4. STANOVENÍ PLANCKOVY KONSTANTY

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

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

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI OPTICKÉHO VLÁKNA

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

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. F3240 Fyzikální praktikum 2

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

Zadání. Pracovní úkol. Pomůcky

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

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

2. Vyhodnoťte získané tloušťky a diskutujte, zda je vrstva v rámci chyby nepřímého měření na obou místech stejně silná.

V i s k o z i t a N e w t o n s k ý c h k a p a l i n

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

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

Středoškolská technika Jednoduchý projektor

3. Optika III Přímočaré šíření světla

2. Optika II Zobrazování dutým zrcadlem

5.2.7 Zobrazení spojkou I

Samostatná práce z fyziky

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

ZÁKLADNÍ POJMY OPTIKY

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

Měření závislosti indexu lomu kapalin na vlnové délce

LP č. 3 - ESTERY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

11. Geometrická optika

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

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Měření povrchového napětí kapaliny metodou maximální kapky

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

Měření indexu lomu kapaliny pomocí CD disku

Úloha 6: Geometrická optika

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku

Difrakce na mřížce. Úkoly měření: Použité přístroje a pomůcky: Základní pojmy, teoretický úvod: Úloha č. 7

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

Pohyb elektronu ve zkříženém elektrickém a magnetickém poli a stanovení měrného náboje elektronu

Měření ohniskové vzdálenosti objektivu přímou metodou

L a b o r a t o r n í c v i č e n í z f y z i k y

3. OPTICKÉ ZOBRAZENÍ

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

Konstrukce teleskopů. Miroslav Palatka

APLIKOVANÁ OPTIKA A ELEKTRONIKA

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

I:!l<I""''''''"im II tereslrkkó

Pokusy z geometrické optiky Kapitola: Duté zrcadlo

8 b) POLARIMETRIE. nepolarizovaná vlna

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

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

Optika (Optické zobrazování)

Optika nauka o světle

HOVORKOVÁ M., LINC O.: OPTICKÉ ÚKAZY V ATMOSFÉŘE

Geometrická optika 1

λ, (20.1) infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny

5 Geometrická optika

SVĚTLO / KULOVÁ. EU OPVK III/2/1/3/12 autor: Ing. Gabriela Geryková, Základní škola Žižkova 3, Krnov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Název: Čočková rovnice

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

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

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: Lasery - druhy

Témata semestrálních prací:

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. F3240 Fyzikální praktikum 2

Tabulka I Měření tloušťky tenké vrstvy

Teoretické úlohy celostátního kola 53. ročníku FO

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 4: Balmerova série vodíku. Abstrakt

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

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

1 Základní pojmy a vztahy

4.4. Vlnové vlastnosti elektromagnetického záření

Zahrádka,Obrdlík,Klouda

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí

Transkript:

MĚŘENÍ PARAMETRŮ DUTÉHO ZRCADLA; URČENÍ INDEXU LOMU KAPALIN POMOCÍ DUTÉHO ZRCADLA V geometrické optice, a také ve většině experimentálních metod, se k určení ohniskové vzdálenosti dutého zrcadla využívá chod význačných paprsků v paraxiálním prostoru. Obdobně je tomu u lomu paprsků procházejících spojnou čočkou. Následující metoda využívá vlastnosti dutého zrcadla a spojné čočky, kombinuje princip odrazu a lomu světelného paprsku ve dvou různých optických prostředích. Využívá jeden z dalších základních parametrů těchto dvou optických objektů a to příčné zvětšení. Pro příčné zvětšení platí: / y () y a Předmět dané výšky představuje úsečka vytyčená ryskami na matnici. a Obr. : Matnice s ryskami Bude-li zvětšení nabývat hodnoty, hovoříme o jednotkovém příčném zvětšení a velikost výšky obrazu je rovna velikosti předmětu: y y () Úpravami pak z rovnice () obdržíme vztah pro ohniskovou vzdálenost dutého zrcadla : a (3) K určení ohniskové vzdálenosti zrcadla tedy potřebujeme zjistit předmětovou vzdálenost a, při níž toto jednotkové zvětšení nastává. Vzhledem k tomu, že se jedná o kulové zrcadlo, můžeme současně stanovit i poloměr křivosti daného zrcadla: R (4) R Na stejné optické sestavě lze měřit také index lomu kapalin. Způsob měření je stejný jako v předešlém případě. Nalitím měřené kapaliny do dutiny zrcadla je vytvořena optická soustava sestávající z tohoto zrcadla a ploskovypuklé čočky tvořené kapalinou. Odečtením předmětové - 39 -

vzdálenosti matnice od zrcadla získáme potřebné údaje pro určení indexu lomu příslušné kapaliny. Pro ploskovypuklou čočku tvořenou kapalinou v zrcadle platí vztah: n n r r Pro poloměr ploskovypuklé čočky s ohledem na to že světelný paprsek přichází ze vzduchu, platí: r ; n. Pak pro ohniskovou vzdálenost této čočky bude platit: 0 n n r r Pro náš případ bude mít rovnice podobu: n R (5) R n R je poloměr ploskovypuklé čočky a současně poloměr zrcadla, n je hledaný index lomu kapaliny v dutém zrcadle. Světelné paprsky procházejí kapalinovou čočkou dvakrát. Můžeme tedy uvažovat soustavu dvou ploskovypuklých čoček, pro jejíž výslednou ohniskovou vzdálenost platí: Protože pro ohniskové vzdálenosti dutého zrcadla a kapalinové ploskovypuklé čočky platí: R R n dostáváme pro výslednou ohniskovou vzdálenost soustavy vztah: n R R A pro index lomu kapaliny po úpravě obdržíme jednoduchý vzorec: n (6) Sestavení optické soustavy a způsob měření Hlavní částí měřící soustavy je optická lavice pevně umístěná ve svislé poloze. Na ní jsou v držácích postupně upevněny: duté zrcadlo (), matnice s ryskami (), kontrolní trn (3). Na optické lavici je v nulové poloze zaixováno duté zrcadlo. V literatuře je doporučeno zrcadlo ze žákovské soupravy pro pokusy z optiky. Nad zrcadlem je umístěna matnice s třemi až pěti ryskami. Střední ryska je v ose úchytu, ostatní rysky vytyčují úsečky představující výšku předmětu. Z minimální vzdálenosti 5 cm pozorujeme jedním okem rysky na matnici zároveň s jejich obrazem v dutém zrcadle. - 40 -

(3) kontrolní trn () matnice () duté zrcadlo Obr. : Optická sestava pro měření Pomocí kontrolního trnu v horní části optické lavice kontrolujeme kolmost našeho pozorování. Musí se stále krýt se střední ryskou v ose držáku. Postupně měníme polohu matnice tak, aby se vzdálenosti rysek na matnici a v obraze shodovaly. Nastává jednotkové zvětšení, kdy velikost předmětu se shoduje s velikostí jeho obrazu. Duté zrcadlo Matnice Obr. 3: Krytí rysek matnice a jejich obrazu v dutém zrcadle Na optické lavici stačí odečíst předmětovou vzdálenost matnice a od zrcadla a ze vztahu (3) vypočítat ohniskovou vzdálenost zrcadla. Obdobný princip měření je uplatněn při zjišťování indexu lomu kapalin. Do dutiny zrcadla opatrně nalijeme měřenou kapalinu tak, aby její volná hladina sahala k jeho okraji. - 4 -

P P P h r P - poloha matníce bez kapaliny, P -poloha matníce s kapalinou, Z - duté zrcadlo, r - poloměr křivosti zrcadla, h - poloměr křivosti soustavy zrcadlokapalina. Z Z Obr. 4: Měření indexu lomu kapalin Úkoly. Pomocí příčného zvětšení zrcadla určete jeho ohniskovou vzdálenost a poloměr křivosti.. Stejnou metodou proveďte měření indexu lomu destilované vody a lihu. 3. Hodnoty indexu lomu kapalin porovnejte s tabulkovými údaji. Potřeby Upravená optická lavice, duté zrcadlo, matnice s ryskami, kontrolní trn v držácích, měřené kapaliny. Postup měření. Při měření ponecháme zrcadlo v nulové poloze a posuvem matnice provedeme 0 měření předmětové vzdálenosti úsečky a ze získaných údajů vypočteme ohniskovou vzdálenost a poloměr dutého zrcadla.. Do dutiny zrcadla nalijeme měřenou kapalinu a stejným postupem naměříme předmětovou vzdálenost a ze vztahu (6) určíme index lomu kapaliny. 3. Hodnotu indexu lomu porovnejte s tabulkovou. Literatura: Kříž, P., Špulák, F.: Optické jevy netradičně využití žákovské soupravy pro pokusy z optiky (Sborník z konerence Veletrh nápadů učitelů yziky 5"; Západočeská univerzita v Plzni, Praha 000) Baník, R.: Měření indexu lomu destilované vody (Praktická úloha č. 6 z XXI. ročníku yzikální olympiády kategorie A. SPN, Praha, 98) - 4 -

- 43 -