VY_32_INOVACE_05_II./17._Přímočaré šíření světla

Podobné dokumenty
Přírodní zdroje. K přírodním zdrojům patří například:

Metodické poznámky k souboru úloh Optika

Optika - AZ kvíz. Pravidla

Věra Keselicová. duben 2013

Stručný charakter sbírkových předmětů (typy předmětů nebo a jejich materiál, přibližné procentuální zastoupení) :...

3. SVĚTELNÉ JEVY. Světelné zdroje. Rychlost světla.

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

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

ELEKTRICKÝ PROUD V PLYNECH

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

Teplo. Částicové složení látek

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku

VY_32_INOVACE_05_II./5._Vlastnosti kapalin

Autorka: Pavla Dořičáková

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

OPTIKA VLASTNOSTI SVĚTLA ODRAZ SVĚTLA OPAKOVÁNÍ - 1

Bublinárium. MAGDA AMBROŽOVÁ Základní škola Jana Harracha, Jilemnice. Co je dobré vědět o bublinách? Veletrh nápadů učitelů fyziky 14

OPTICKÝ KUFŘÍK OA Návody k pokusům

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

Inovace výuky Fyzika F8/ 01

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

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: Účel použití. Popis a ovládací prvky

Aplikovaná optika. Optika. Vlnová optika. Geometrická optika. Kvantová optika. - pracuje s čistě geometrickými představami

kompaktní zářivka 15W celokovové tělo svítidla - hliník 230V

Sada Látky kolem nás Kat. číslo

Centronic EasyControl EC5410-II

OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.:

1. Co je to noční vidění?

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda.

Elektronický plašič ptáků

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

Světlo. Kalibrace světelného senzoru. Tematický celek: Světelné a zvukové jevy. Úkol:

Návod k použití Infračervený video-teploměr FIRT 1000 DataVision

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

Tepelná výměna - proudění

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK

* kovové hodiny CENA: 8 046,- Kč bez DPH ROZMĚRY (cm) : š 122 x h 6 HMOTNOST : 13,57 Kg BATERIE: LR06 1.5V AA, 1 ks

Termika. Nauka o teple se zabývá měřením teploty, tepla a tepelnými ději.

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

VPP ZPP Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Pojištění živelního přerušení provozu OBSAH. Pojistná nebezpečí, věcná škoda

Otázka č. 1. Postup při úpravě tělesa Změnilo se těleso? Změnila se látka? zmuchlání papíru. přenesení lopaty z dílny na zahradu.

Optika nauka o světle

Návod na montáž a obsluhu. Rádiový přijímač pro rolety DC Solar

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V PLYNECH. Viz použité zdroje

Podskupiny elektrozařízení spadající do jednotlivých skupin stanovených v příloze č. 7 zákona

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin

ZÁVISLOST OSVĚTLENÍ NA VZDÁLENOSTI OD SVĚTELNÉHO ZDROJE

Úkol č. 1 Je bouřka pro letadla nebezpečná a může úder blesku letadlo zničit? Úkol č. 2 Co je to písečná bouře?

Rozdělení do skupinek:

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

Vzorové řešení příkladů korespondenčního kola Astronomické olympiády 2010/11, kategorie GH

Seminární práce ZAJÍMAVÁ POMŮCKA (přírodnina nebo historický předmět) Petrolejová lucerna

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

ZÁKON AKCE A REAKCE. Běžkyně působí na zem ve vodorovném směru akcí (modrá), zem působí naopak na ni reakcí (červená).



Konstrukce zad osazení zad

BECK-O-TRONIC 4. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat

13. Vlnová optika I. Interference a ohyb světla

RYCHLOST SVĚTLA PROSEMINÁŘ Z OPTIKY

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty ( )

FYZIKA 4. ROČNÍK. Optika. Základní vlastnosti světla. Optika - nauka o světle; Světlo je elmg. vlnění, které vyvolává vjem v našem oku.

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

Certain Teed Montáž vinylového obkladu

6. Elektromagnetické záření

SVĚTLO A TMA HRANÍ SE SVĚTLEM

bez koroze velmi snadná instalace nízký počet kompaktních skladebných komponentů světlé barvy cenově příznivé dlouhá životnost 10 let záruka

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY NÁSTROJ POUŽÍVEJTE AŽ PO DŮKLADNÉM PŘEČTENÍ NÁSLEDUJÍCÍ ČÁSTI. Pro adaptér napájení

Formulář pro zápis účastníka do Seznamu výrobců elektrozařízení

Návod k použití LC S

Pracovní list: Hustota 1

1.2 DIAMANTOVÉ KOTOUČE A NÁSTROJE

Vznik tepla z elektrické energie

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_01_FY_C

KINETICKÁ TEORIE STAVBY LÁTEK

Dokončovací práce Sklobetonové konstrukce. Hana Jakubcová

Ergonomie. aneb. jak uspořádat pracoviště u PC

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

Sada pracovních listů fyzika. Fyzika 7. ročník CZ.1.07/1.1.16/

Animace a geoprostor. První etapa: Animace 3. přednáško-cvičení. Jaromír Landa. jaromir.landa@mendelu.cz Ústav informatiky PEF MENDELU v Brně

Centronic VarioControl VC260

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.28 EU OP VK. Šíření zvuku

Osvětlovací obvody v elektronickém příslušenství motorových vozidel

Praktická geometrická optika

B. Souhrnná technická zpráva

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ

MSE 110 W- bezpečnostní lišta

Název: Rychlost zvuku I.

SSOS_ZE_2.01 Atmosréra

VESMÍR Hvězdy. Životní cyklus hvězdy

Bezdrátové a bezbateriové prostorové přístroje s rozhraním EnOcean

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 35 Photoshop Fotografování - Krajina. Učivo: Naučit se základním zásadám při pořizování fotografie krajiny.

Návod k instalaci a montáži. TV držák s nastavením zorného úhlu a s prodlužovacím ramenem. Ref. č.:

I:!l<I""''''''"im II tereslrkkó

Inovace výuky Fyzika F8/10. Pohybová a polohová energie

NÁVRH ŘEŠENÍ UPÍNÁNÍ BEZ PORÉZNÍHO MATERIÁLU SVOČ FST Bc. Jan Opekar Fa. Hoop Velešín nádraží Česká republika

Část A strana A 1. (14 b) (26 b) (60 b) (100 b)

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována.

Transkript:

VY_32_INOVACE_05_II./17._Přímočaré šíření světla

Přímočaré šíření světla, rychlost světla

V jakých tělesech kolem nás vzniká Slunce Hvězdy Vlákno žárovky Plamen svíčky Zářivka Světluška Oheň Blesk Láva Dioda světlo? Těmto tělesům říkáme SVĚTELNÉ ZDROJE

Jeden ze starších názorů na zdroj Řecký matematik Euklides 3. století př.n.l. se zajímal i o světelné jevy Domníval se, že světlo se šíří z očí, protože při jejich zavření je tma světla Kdyby tomu tak opravdu bylo dokázali bychom si očima posvítit i v noci

Světelné zdroje Ve zdrojích světla vzniká světlo různými procesy Svítí tělesa rozžhavená na vysokou teplotu Slunce, vlákno žárovky, plamen svíčky, oheň Svítí i tělesa nerozžhavená biologické zdroje světlušky, někteří mořští živočichové (ďas mořský,..) elektrické zdroje neonky Druhotným zdrojem světla je MĚSÍC svítí světlem odraženým

Bodový x plošný světelný zdroj Jsou-li rozměry světelného zdroje malé zanedbatelné vzhledem ke vzdálenosti, ze které jej pozorujeme BODOVÝ SVĚTELNÝ ZDROJ Světlo pouliční lampy, majáku, hvězdy, laserové ukazovátko,.. Zdroj, jehož rozměry nelze zanedbat PLOŠNÝ SVĚTELNÝ ZDROJ Slunce, zářivka,

POZOR!! Nikdy se nedívej do Slunce přímo!! Sluneční světlo je tak silné, že by mohlo vážně poškodit zrak!!

Jak se šíří světlo čistou vodou, mlékem, zakalenou vodou, betonem, plasty? Optická prostředí rozdělujeme na: Průhledná (vzduch, voda, čisté sklo,..) Průsvitná (mlha, kouř, matné sklo..) část světla se rozptyluje Neprůsvitná (kovy, dřevo, keramika, kámen,..) světlo neprochází průhledné průsvitné málo průsvitné neprůhledné

Průhledné prostředí I v průhledném prostředí, jakým je vzduch, se světlo nepatrně rozptyluje Proto před východem Slunce, i po jeho západě není úplná tma

Pokus Z tvrdého papíru si vytvoř kornout Upevni jej na baterku tak, aby zaclonil všechno světlo Ustřihni růžek kornoutu vznikne malý otvor V zatemněné místnosti rozsviť baterku a pozoruj šíření světla prostředím ÚZKÝ SVAZEK SVĚTLA NAZÝVÁME SVĚTELNÝ PAPRSEK

Přímočaré šíření světla Pozorujeme laserové paprsky na diskotéce Paprsky prochází vzduchem přímo Podobně se šíří vodou i sklem Říkáme, že světlo se šíří přímočaře Můžeš vyzkoušet: nech světlo do tmavé místnosti dopadat malým otvorem mezi zatměním uvidíš přímou světelnou stopu, která vzniká rozptylem světla na prachových částicích

Pokus V listu papíru vystřihni malou dírku V tmavé místnosti osvětli papír svíčkou Umísti za dírkou jako stínítko další papír Na stínítku se objeví převrácený obraz plamene svíčky Jak je to možné?

Vysvětlení Světlo se šíří přímočaře Je-li dírka dost malá, dopadají paprsky ze špičky plamene do jednoho místa stínítka dolů Stejně tak paprsky například z dolního místa plamene dopadají nahoru Na stínítku se vytvoří obraz převrácený Čím je menší otvor, tím je obrázek ostřejší Avšak dopadá též méně paprsků, obrázek je méně jasný

Dírková komora Vynalezl ji 1321 Levi Gerson Krabička z papíru s malým otvorem vepředu Zadní stěnu tvoří stínítko ze skla či z průsvitného papíru - zde se vytváří obraz předmětu

Rychlost šíření světla Za jak dlouho dorazí světlo ze Slunce na Zemi? Za pouhých 8 minut a 20 sekund Od jiných hvězd, které vidíme na obloze, k nám však cestuje celé roky Ve vakuu je rychlost světla 300 000 km/s Značka rychlosti světla c

Rychlost světla v jiných prostředích Vždy je nižší než ve vakuu Optické prostředí Rychlost světla (km/s) Vakuum 300 000 Vzduch téměř 300 000 Led 229 000 Voda 225 000 Sklo 200 000 Diamant 124 000

Zápis Světelnými zdroji mohou být jak rozžhavená tělesa (Slunce, plamen svíčky,..) tak i tělesa nerozžhavená (zářivka, světluška,..) Svítit mohou i tělesa osvětlená (Měsíc, osvětlená bílá zeď,..) Bodovým světelným zdrojem nazýváme zdroj světla, jehož rozměry jsou zanedbatelné vzhledem ke vzdálenosti (pouliční lampa, hvězda,..) Ostatní zdroje jsou plošné.

Zápis Optická prostředí mohou být průhledná (vzduch, čiré sklo,..) průsvitná (kouř, mlha,..) neprůsvitná (dřevo, keramika,..) Světlo se šíří přímočaře. Rychlost šíření světla ve vakuu je 300 000 kilometrů za sekundu. V ostatních průhledných prostředích je rychlost menší.

Úkoly a otázky 1. Jakými optickými prostředími jsou : med, mléko, asfalt, led, beton, mořská voda? 2. Vysvětli, proč při bouřce vidíme blesk okamžitě, ale zvuk hromu slyšíme později.

Řešení led 1. Neprůhledná: asfalt, beton Průsvitná: med, mléko, led Průhledná: mořská voda 2. Hrom slyšíme později, protože zvuk se šíří menší rychlostí 340 m/s. Světlo se šíří rychlostí 300 000 km/s.