Jednoduché optické přístroje



Podobné dokumenty
Studium základních parametrů dalekohledu

Rozdělení přístroje zobrazovací

a + 1 a = φ 1 + φ 2 ; a je konvenční zraková vzdálenost. Po dosazení zobrazovací rovnice bez brýlí do zobrazovací rovnice s brýlemi platí:

Optický komplex brýlí a očí I. LF MU Brno Brýlová technika

Ověření výpočtů geometrické optiky

Přednáška Omezení rozlišení objektivu difrakcí

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

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

Měření zvětšení dalekohledu a ohniskové vzdálenosti objektivů 1. Cíl úlohy

OPTICKÝ KUFŘÍK OA Návody k pokusům

Praktikum II Elektřina a magnetismus

R 3 R 6 R 7 R 4 R 2 R 5 R 8 R 6. Úvod do elektrotechniky

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Fyzika 6. 9.

7. Světelné jevy a jejich využití

Základy optického zobrazení

Fyzikální praktikum Závislost indexu lomu skla na vlnové délce. Refraktometr

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

mikroskop objektivový mikrometr měřící okulár Difrakce světla na mřížce Postup :

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

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

Abstrakt: Úloha seznamuje studenty se základními pojmy geometrické optiky

ANALÝZA PRŮCHODU PAPRSKOVÝCH SVAZKŮ KOUTOVÝM ODRAŽEČEM

Emisní spektra různých zdrojů. Sestrojit jednoduchý spektroskop.

Optika. VIII - Seminář

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

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

Přehled 2. Technické údaje 3. Nastavení přístroje 4. Obsluha 7. Kódy zpráv 9. Kontrola přesnosti 10. Údržba 13. Záruka 14. Bezpečnostní pokyny 15

1) Určete ohniskové vzdálenosti čoček, jsou-li jejich optické mohutnosti 2 D, 16 D, - 4 D, - 12 D.

Sada 1 Geodezie I. 08. Nivelační přístroje a pomůcky

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

Pro vš echny body platí U CC = ± 15 V (pokud není uvedeno jinak). Ke kaž dému bodu nakreslete jednoduché schéma zapojení.

Mongeova projekce - řezy hranatých těles

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

4.6.6 Složený sériový RLC obvod střídavého proudu

3. Souřadnicové výpočty

DUM 06 téma: Základní nástroje

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

Kosterní soustava BIOLOGIE. V rámci následujícího laboratorního cvičení se studenti blíže seznámí s lidskou kostrou a se stavbou kostní tkáně.

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

Testování výškové přesnosti navigační GPS pro účely (cyklo)turistiky

Fyzikální praktikum ( optika)

Metody spektroskopické adsorpce či emise záření Metody nespektroskopické změna vlastností při průchodu světla

2.1 Tyčová, pásová, kloubová měřidla

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.

Pracovní list vzdáleně ovládaný experiment. Tlak v kapalině vyvolaný hydrostatickou tlakovou silou se nazývá hydrostatický tlak vypočítat ze vztahu

I.1 Teritoriální struktura - postavení k EU

Optické přístroje. Lidské oko

Lupa a mikroskop příručka pro učitele

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

8 b) POLARIMETRIE. nepolarizovaná vlna

1. Stejnosměrný proud základní pojmy

Optické přístroje

Analytická geometrie ( lekce)

Měření statických parametrů tranzistorů

Úloha č. 6 Stanovení průběhu koncentrace příměsí polovodičů

ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ PRACOVNÍ SEŠIT 2-3

(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.

Hlavní město Praha Mariánské nám.2/2, Praha 1 TECHNICKÁ SPECIFIKACE

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

Úloha č. 5. Měření zvětšení lupy a mikroskopu

diagnostické ultrazvuky

HVĚZDÁŘSKÝ DALEKOHLED. Návod k použití

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

Generátor s IO R

POZOROVÁNÍ PŘÍRODY PŘÍRODU MŮŽEME POZOROVAT NÁSLEDUJÍCÍMI ZPŮSOBY: 1. Pouhým okem. Obr. č. 1. Obr. č. 2

VY_52_INOVACE_2NOV37. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8. a 9.

Úlohy 22. ročníku Mezinárodní fyzikální olympiády - Havana, Cuba

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.

R8.1 Zobrazovací rovnice čočky

Šetrná jízda. Sborník úloh

BYTY TRŽNÍ CENA NEMOVITOSTI. xxx 000 Kč/m 2. Informace o nemovitosti, pro kterou je zobrazena tržní cena NA PRODEJ TRŽNÍ CENA NEMOVITOSTI

INDIVIDUÁLNÍ JEDNOOHNISKOVÉ BRÝLOVÉ ČOČKY. Bc. Petr Ondřík

Základní pojmy a vztahy: Vlnová délka (λ): vzdálenost dvou nejbližších bodů vlnění kmitajících ve stejné fázi

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

Domácí experiment v inovované sadě učebnic fyziky

Dopravní úloha. Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie FEM UO Brno

3.2.4 Podobnost trojúhelníků II

Měření ohniskové vzdálenosti objektivu přímou metodou

Opakované měření délky

Problematika disertační práce a současný stav řešení. Ing. Ivana Hopfingerová

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

Každý jednotlivý záznam datového souboru (tzn. řádek) musí být ukončen koncovým znakem záznamu CR + LF.

rameno/zápěstí osa x [m]

Přednášející: Ing. M. Čábelka Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze

Vyhledávání v databázi CINAHL with Fulltext prostřednictvím EBSCOhost. Příklad vyhledávání tématu pomocí předmětových hesel

DÖRR METEOR 31. Návod k obsluze. Zrcadlový astronomický dalekohled, azimutální montáž, 700mm / 75 mm

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

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

Vektorový grafický editor

MĚŘENÍ VLNOVÝCH DÉLEK SVĚTLA MŘÍŽKOVÝM SPEKTROMETREM

Semestrální práce NÁVRH ÚZKOPÁSMOVÉHO ZESILOVAČE. Daniel Tureček zadání číslo 18 cvičení: sudý týden 14:30

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

Měřicí schopnost kalibrace [ ± ] m 2) (1 + 3L) (0,8 + 14L) KPPM pro číselníkový úchylkoměr: (1 + 3L) KPPM průměr: 0,16 1,2

Využití zrcadel a čoček

1 Typografie. 1.1 Rozpal verzálek. Typografie je organizace písma v ploše.

Napájecí soustava automobilu. 2) Odsimulujte a diskutujte stavy které mohou v napájecí soustavě vzniknout.

FYZIKA, OPTIKA, OPTICKÁ ZOBRAZENÍ

[ ] C A. rozlišovací schopnosti jednotlivých médií: oko (1 úhlová minuta), negativ (100 čar/mm), CCD (velikost pixelu)

Tvorba a využití výukových animací pro praktikum z genetiky

Transkript:

H Jednoduché optické přítroje Úkol :. Setrojte jednoduchý dalekohled a určete jeho zvětšení. Setrojte dalekohled e vzpřímeným obrazem 3. Setrojte mikrokop a určete jeho zvětšení Potup :. Setrojení dalekohledu a určení jeho zvětšení Dalekohled je přítroj, který e používá pro zvětšení zorného úhlu vzdálených předmětů. Skládá e ze dvou optických prvků (objektiv L O a okulár L E ). Paprk ze vzdáleného předmětu přichází do objektivu pod uhlem ω, z okuláru pak vchází pod větším zorným úhlem ω. Obr. Princip dalekohledu Obraz, který pozorujeme okulárem je převrácený a zdánlivý. Zvětšení dalekohledu je definováno jako poměr mezi tangentami úhlů ω a ω. tan ω ω f O () tan ω ω f E

Obr. Nahradíme-li tangetu úhlů ω a ω ve vztahu () přílušným poměrem odvěen podle obr., zíkáme náledující vztah: Za předpokladu, že tan ω tan ω + +, upravíme vztah () do náledujícího tvaru: () ( + + ) (3) Experimentální etava: - Pravítko (LEPO-34) - Objektiv L O ( f O 5mm ) 3 - Dvouoý držák (LEPO-8) 4 - Okulár L E ( f E 9mm ) 5 - Dvouoý držák (LEPO-8) 6 - Optická kolejnice (LEPO-54)

Potup měření: Obr. 3 Setava dalekohledu. Setavte experimentální outavu (obr. 3), zjutujte všechn prvk do tejné výšk. Pozorovaný předmět (pravítko) umítěte do co největší vzdálenoti od objektivu a vzdálenot změřte metrem 3. Pohbujte objektivem L O dopředu a dozadu dokud neuvidíte janý obraz pravítka pře okulár L E (objekt pozoruj pře okulár pomoci jednoho oka). 4. Pozorujte pře okulár tupnici na pravítku, počtěte počet čar x na pravítku při pozorování dalekohledem, který odpovídá 30 čarám na pravítku při pozorování protým okem 5. Umítěte tínítko H (LEPO-4) mezi objektiv a okulár. Najděte pozici, kde e vtvoří obraz pravítka při zobrazení objektivem L O 6. Pohbujte tínítkem H dopředu a dozadu dokud na něm neuvidíte janý obraz. 7. Zaznamenejte polohu jednotlivých objektů na optické kolejnici (pravítko a, objektiv L O b, tínítko H c, okulár L E d) 8. Z naměřených hodnot vpočítejte náledující údaje: ěřené zvětšení: Teoretické měření: 30 x ( + + ) b a c b d c

. Setavení dalekohledu e vzpřímeným obrazem Experimentální etava: Obr.4 Převracecí Porrův hranol - Pravítko (LEPO-34) - Objektiv L O ( f O 5mm ) 3 - Tříoý držák (LEPO-7) 4 - Porrov hranol (LEPO-3) 5 - Okulár L E ( f E 45mm ) 6 - Dvouoý držák (LEPO-8) 7 - Optická kolejnice (LEPO-54) Obr.5 Schema etav Potup měření:. Setavte experimentální etavu (obr. 7) bez Porrovch hranolů (LEPO-3).. Poouvejte objektivem dopředu a dozadu dokud nepozorujete pře okulár zaotřený převrácený obraz. 3. Vložte Porrov hranol (LEPO-3) do optické outav mezi objektiv a okulár. 4. Pozorujte změnu vzniklého obrazu.

3. Setavení mikrokopu a určení jeho zvětšení ikrokop e kládá ze dvou základních optických prvků objektivu a okuláru. Objektiv L O je optický prvek nacházející e blízko pozorovanému předmětu, okulár L E e naopak nachází u oka pozorovatele. Zvětšení pozorovaného obrazu v optickém mikrokopu lze rozčlenit na dva krok. Nejprve dojde k zobrazení objektivem. Příčné zvětšení objektivu je dáno vztahem Δ, kde je velikot předmětu, je velikot obrazu po zobrazení objektivem, f O je obrazová ohniková vzdálenot objektivu a Δ je vzdálenot mezi obrazovým ohnikem objektivu F O a předmětovým ohnikem okuláru F E. f O Obr.6 Princip mikrokopu Obraz je dále zobrazen okulárem, jehož předmětové ohniko e nachází v pozici obrazu. Zvětšení okuláru je poté dáno přibližně vztahem 3 D, f E kde 3 je velikot obrazu po zobrazení okulárem, f E je ohniková vzdálenot okuláru a D je obrazová vzdálenot. Celkové zvětšení mikrokopu dotaneme oučinem zvětšení objektivu a okuláru. 3 3 DΔ f E f O

Experimentální etava: - Brom-wolframová lampa (LLC-4) - řížka (/0 mm) 3 - Držák čočk (LEPO-9) 4 - Objektiv (f O 9 mm) 5 - Dvouoý držák (LEPO-8) 6 - L-držák (LEPO-0) 7 - Okulár (f E 45mm) 8 - Dvouoý držák (LEPO-8) 9 - Dělič vazku (LEPO-47) 0 - Optická kolejnice (LEPO-54) - Dvouoá plošina (LEPO-) - Tříoý držák (LEPO-7) 3 - ilimetrové pravítko (l30 mm) Obr. 7: Experimentální etava - mikrokop Potup měření:. Setavte všechn výše uvedené prvk etav na optické kolejnici tak, ab bl všechn ve tejné výšce.. Natavte vzdálenot mezi čočkou objektivu L O a čočkou okuláru L E D80 mm. 3. Poouvejte mřížku tam a zpět dokud obraz pozorovaný okulárem L E není otrý. 4. Umítěte dělič vazku (LEPO-47) pod úhlem 45 k optické oe za okulár L E. 5. Umítěte milimetrové pravítko za dělič vazku, kolmo k hlavní optické oe, přibližně 50 mm od děliče vazku.

6. Za děličem větla pozorujte obraz mřížk a milimetrového pravítka. Natavte dělič vazku tak, ab e obraz překrýval. 7. Spočítejte počet čar x obrazu mřížk, které odpovídají 30 mm obrazu. 8. Vpočtěte zvětšení mikrokopu podle vztahů: měřené zvětšení: teoretické zvětšení: 30 0 x Δ 5 f f, kde Δ D ( f E + f O ). E O Pomůck : otpický kit LEOK 3