Optika. VIII - Seminář

Podobné dokumenty
OPTIKA Vlastnosti světla TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Kapitola I - Množiny bodů daných vlastností I.a Co je množinou všech bodů v rovině, které mají od daných dvou různých bodů stejnou vzdálenost? I.

- světlo je příčné vlnění

Věra Keselicová. červen 2013

RTG záření. Vlastnosti RTG záření. elektromagnetické vlnění s vlnovými délkami v intervalu < 10-8 ; >m.

OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE

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

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

12/40 Zdroj kmitů budí počátek bodové řady podle vztahu u(o, t) = m. 14/40 Harmonické vlnění o frekvenci 500 Hz a amplitudě výchylky 0,25 mm

1. Kruh, kružnice. Mezi poloměrem a průměrem kružnice platí vztah : d = 2. r. Zapíšeme k ( S ; r ) Čteme kružnice k je určena středem S a poloměrem r.

PSK1-10. Komunikace pomocí optických vláken I. Úvodem... SiO 2. Název školy:

1. Stejnosměrný proud základní pojmy

1.3.1 Kruhový pohyb. Předpoklady: 1105

3.2 Rovnice postupné vlny v bodové řadě a v prostoru

Tvorba trendové funkce a extrapolace pro roční časové řady

Fyzika - 5. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP.

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

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. x m. Ne čas!

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

FYZIKA 4. ROČNÍK. Kvantová fyzika. Fotoelektrický jev (FJ)

Matematika 9. ročník

3.2.4 Podobnost trojúhelníků II

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika

Funkce více proměnných

{ } Kombinace II. Předpoklady: =. Vypiš všechny dvoučlenné kombinace sestavené z těchto pěti prvků. Urči počet kombinací pomocí vzorce.

Hluk jako diagnostická veličina. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování

Měření indexu lomu kapaliny pomocí CD disku

Odraz a lom vlnění. Mechanické kmitání a vlnění

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

15 s. Analytická geometrie lineárních útvarů

4.6.6 Složený sériový RLC obvod střídavého proudu

Pohyb a klid těles. Průměrnou rychlost pohybu tělesa určíme, když celkovou dráhu dělíme celkovým časem.

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku

Fyzika pro chemiky Ukázky testových úloh: Optika 1

STEREOMETRIE. Vzdálenost bodu od přímky. Mgr. Jakub Němec. VY_32_INOVACE_M3r0113

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

KONSTRUKČNÍ ÚLOHY ŘEŠENÉ UŽITÍM MNOŽIN BODŮ

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

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

Nerovnice s absolutní hodnotou

Termodynamika IF Přenos tepla

Hranolový spektrometr

METODY ASTROFYZIKÁLNÍHO VÝZKUMU. B. Úhel, pod kterým pozorujeme z hvězdy kolmo na směr paprsků poloměr dráhy Země kolem Slunce,

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

SVĚTLO / ZÁKON ODRAZU

Úlohy 22. ročníku Mezinárodní fyzikální olympiády - Havana, Cuba

Praktická geometrická optika

Tepelná výměna. výměna tepla může probíhat vedením (kondukce), sáláním (radiace) nebo prouděním (konvekce).

2. kapitola: Přenosová cesta optická (rozšířená osnova)

4. STANOVENÍ PLANCKOVY KONSTANTY

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

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Motivace, zvyšování energie lidstva a smysl života

14. Vlnová optika II. Polarizace světla

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

2.1. Pojem funkce a její vlastnosti. Reálná funkce f jedné reálné proměnné x je taková

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

Fyzika - Kvarta Fyzika kvarta Výchovné a vzdělávací strategie Učivo ŠVP výstupy

Vztah mezi dvěma čísly, které se rovnají, se nazývá rovnost, jako například : ( 2) 3 = 8 4 = 2 ; 16 = 4 ; 1 = 1 a podobně. 2

ANALÝZA MĚŘENÍ TVARU VLNOPLOCHY V OPTICE POMOCÍ MATLABU

2. Odraz světla. Lom světla. Úplný odraz světla

Různostranné obecné Rovnoramenné Rovnostranné. třetí, základna, je různá

Lasery optické rezonátory

Digitální záznam zvuku

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

M - Rovnice - lineární a s absolutní hodnotou

(a) = (a) = 0. x (a) > 0 a 2 ( pak funkce má v bodě a ostré lokální maximum, resp. ostré lokální minimum. Pokud je. x 2 (a) 2 y (a) f.

Fyzika - Tercie. vyjádří práci a výkon pomocí vztahů W=F.s a P=W/t. kladky a kladkostroje charakterizuje pohybovou a polohovou energii

APLIKOVANÁ OPTIKA A ELEKTRONIKA

Praktická geometrická optika

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

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

UŽITÍ DERIVACÍ, PRŮBĚH FUNKCE

Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Světlo v multimódových optických vláknech

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Termín odeslání: 12. října 2009

Název: Odraz a lom světla

Vlnově částicová dualita

2.7.2 Mocninné funkce se záporným celým mocnitelem

Základní chemické pojmy a zákony

Pomůcka pro demonstraci momentu setrvačnosti

Řešené příklady z OPTIKY II

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

Soustavy lineárních rovnic

Maturitní okruhy Fyzika

2.8.9 Parametrické rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou

Experimentální metody EVF II.: Mikrovlnná

PSK1-11. Komunikace pomocí optických vláken II. Mnohavidová optická vlákna a vidová disperze. 60μm 80μm. ϕ = 250μm

Povinná literatura: [1] ČASTORÁL, Z. Strategický znalostní management a učící se organizace. Praha : EUPRESS, 2007.

ZS Purkynova Vyskov. Elektrický obvod Vzducholoï Hindenburg Svìtelné jevy Elektrický proud v kapalinách a plynech Elektrický obvod

Mongeova projekce - řezy hranatých těles

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

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN!

13. Vlnová optika I. Interference a ohyb světla

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

Kvadratické rovnice pro učební obory

Transkript:

Optika VIII - Seminář

Op-1: Šíření světla Optika - pojem Historie - dva pohledy na světlo ČÁSTICOVÁ TEORIE (I. Newton): světlo je proud částic VLNOVÁ TEORIE (Ch.Huygens): světlo je vlnění prostředí Dělení optiky - paprsková (geometrická) - vlnová - kvantová

Barva světla je dána frekvencí! Ale je hůř pamatovatelná, proto se častěji používá vlnová délka

Op-1: Šíření světla Co to je světlo - světlo je elektromagnetické vlnění o vlnových délkách přibližně 390 nm až 790 nm ve vakuu, které má vlnový i kvantový ráz. Základní pojmy - zdroj světla - světelná energie v nich vzniká - optické prostředí - průhledné/neprůhledné/průsvitné - homogenní - nehomogenní - izotropní - anizotropní

1 Šíření světla Šíření světla - princip šíření látkovým prostředím: atom pohltí světelný foton - každý foton nese určité kvantum energie. Přijetím této energie přechází atom do excitovaného stavu elektron přejde na vyšší energetickou hladinu. Z této hladiny se elektron vrací zpět na původní hladinu za současného vyzáření fotonu téhož světla, které pohltil. - princip konstantní rychlosti světla ve vakuu: ve vakuu se všechny barvy světla šíří rychlostí c = 299 792 458 m.s -1, tj. k řešení úloh přibližně c = 3.10 8 m.s -1.

1 Šíření světla - v důsledku mechanismu pohlcení fotonů: a) se v každém látkovém prostředí se světlo šíří pomaleji než ve vakuu b) světla různých barev se šíří v daném prostředí různě rychle c) nejrychleji se v látkovém prostředí šíří světlo červené, nejpomaleji se šíří světlo fialové.

1 Šíření světla - rychlost světla v jiném optickém prostředí posuzuje veličina INDEX LOMU n (někdy uváděn jako tzv. absolutní index lomu) -měří, kolikrát je světlo dané barvy (vlnové délky) v daném prostředí pomalejší než ve vakuu n=c/v - jakou má jednotku? - Index lomu pro zelené světlo (527,00nm) v křemenném sklu má hodnotu 1,461, což znamená, že se zelené světlo v křemenném sklu šíří 1,461krát pomaleji než ve vakuu.

1 Šíření světla - Př. Určete rychlost žlutého světla ve vodě. (MFChT 172) -Vztah vlnové délky a frekvence světla λ 0 =c/f; λ p =v/f

1 Šíření světla Důležité: Frekvence elmg. světelného záření, která určuje barvu světla, je dána kmitáním zdroje a proto se nemění při přechodu mezi jednotlivými prostředími. Vlnová délka určité barvy světla je dána nejen periodou kmitání zdroje, ale také vlastností prostředí, kterým se šíří (v = λ.t). Proto se vlnová délka mění podle toho, jakým prostředím světlo prochází.

1 Šíření světla - Př. Určete frekvenci a vlnovou délku modrofialového světla v kuchyňské soli. (MFChT 169, 172)

1 Šíření světla Huygensův princip - každý bod vlnoplochy, do něhož vlnění dospělo v určitém časovém okamžiku, lze považovat za zdroj elementárního vlnění, které se z něho šíří v elementárních vlnoplochách. Vlnoplocha v dalším časovém okamžiku je vnější obalová plocha všech elementárních vlnoploch. Fermatův princip nejkratšího času - mezi dvěma body se světlo šíří po takové trajektorii, kterou urazí za nejkratší dobu.

2. Zákony šíření světla 1. ZÁKON PŘÍMOČARÉHO ŠÍŘENÍ SVĚTLA ve stejnorodém (=homogenním) optickém prostředí se světlo šíří přímočaře - tzn. paprsek má tvar přímky nebo její části - potvrzující jevy: pozorování světla pronikajícího otvorem - důsledky: stín, zvyk sahat v přímém směru,

2 Zákony šíření světla 2. ZÁKON O ZÁMĚNĚ CHODU PAPRSKŮ po téže trajektorii může světlo projít oběma směry - tzn. Jestliže se světelný paprsek šíří z bodu A do bodu B, pak se paprsek bude šířit také z bodu B do bodu A.

2 Zákony šíření světla 3. ZÁKON O NEZÁVISLOSTI CHODU PAPRSKŮ Jestliže se dva různé světelné paprsky setkávají v bodě A, pak za tímto bodem se opět šíří nezávisle, tj. tak, jako by se nikdy nesetkaly. - např. paprsky které vychází z plošného zdroje světla se navzájem protínají, přičemž se neovlivňují a postupují dále prostředím nezávisle na sobě

2 Zákony šíření světla 4. ZÁKON ODRAZU (světlo se vrací do původního prostředí) úhel odrazu se rovná úhlu dopadu, odražený paprsek leží v rovině dopadu - využití: zobrazení zrcadly α = α

2 Zákony šíření světla - odraz do různých směrů - rozptyl světla