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

Podobné dokumenty
Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA

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

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

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

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

Optika. Zápisy do sešitu

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

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

Přednáška č.14. Optika

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

Optika nauka o světle

3. SVĚTELNÉ JEVY. Světelné zdroje. Rychlost světla.

Název: Odraz a lom světla

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

5.1.3 Lom světla I. Předpoklady: 5101, Pomůcky: Miska, voda, pětikoruna, akvárium, troška mléka,

Fyzika aplikovaná v geodézii

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

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

5.1.3 Lom světla. vzduch n 1 v 1. n 2. v 2. Předpoklady: 5101, 5102

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

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

27. Vlnové vlastnosti světla

FYZIKA II. Marek Procházka 1. Přednáška

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

Optika OPTIKA. June 04, VY_32_INOVACE_113.notebook

Vznik a šíření elektromagnetických vln

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

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

Elektromagnetické vlnění

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

Při demonstraci lomu bílého světla pozorujeme jev, kdy se při lomu bílé světlo rozloží na barevné složky. Tento jev se nazývá disperze světla.

Úvod, optické záření. Podkladový materiál k přednáškám A0M38OSE Obrazové senzory ČVUT- FEL, katedra měření, Jan Fischer, 2014

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

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí

SVĚTLO A TMA ROZKLAD A MÍCHÁNÍ BAREV

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

5.3.1 Disperze světla, barvy

7.ročník Optika Lom světla

Lasery základy optiky

Autorka: Pavla Dořičáková

Optika pro mikroskopii materiálů I

FYZIKA Světelné vlnění

Světlo jako elektromagnetické záření

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

Neživá příroda I. Optické vlastnosti minerálů

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku

OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

Optika pro studijní obory

IAM SMART F7.notebook. March 01, : : : :23 FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEJICH JEDNOTKY. tuna metr

Uspěchané světlo

hrátky se spektrem Roman Káčer Michael Kala Binh Nguyen Sy Jakub Veselý fyzikální seminář ZS 2011 FJFI ČVUT V PRAZE

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

Stručný úvod do spektroskopie

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

Spektroskopické metody. převážně ve viditelné, ultrafialové a blízké infračervené oblasti

24. Elektromagnetické kmitání a vlnění

08 - Optika a Akustika

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

Optika Elektromagnetické záření

Měření závislosti indexu lomu kapalin na vlnové délce

7 FYZIKÁLNÍ OPTIKA. Interference Ohyb Polarizace. Co je to ohyb? 27.2 Ohyb

Základy fyzikálněchemických

Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla

Fyzika 2 - rámcové příklady vlnová optika, úvod do kvantové fyziky

1. Stanovte velikost rychlosti světla ve vzduchu. 2. Stanovte velikosti rychlostí světla v kapalinách a zjistěte odpovídající indexy lomu.

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

Optika. Co je světlo? Laser vlastnosti a využití. Josef Štěpánek Fyzikální ústav MFF UK

Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením.

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

24. Elektromagnetické kmitání a vlnění

ZOBRAZOVÁNÍ ZRCADLY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Optika

Charakteristiky optického záření

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

Vlnové vlastnosti světla

Světlo x elmag. záření. základní principy

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

3.2.5 Odraz, lom a ohyb vlnění

Typy světelných mikroskopů

Interference vlnění

Rozhledy matematicko-fyzikální

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

6. Geometrická optika

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

SNÍMAČE OPTICKÉ, ULTRAZVUKOVÉ A RÁDIOVÉ

CZ.1.07/2.2.00/ AČ (RCPTM) Spektroskopie 1 / 24

Refraktometrie, interferometrie, polarimetrie, nefelometrie, turbidimetrie

28 NELINEÁRNÍ OPTIKA. Nelineární optické jevy Holografie a optoelektronika

Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Postupné, rovinné, monochromatické vlny v lineárním izotropním nemagnetickém prostředí

Mikroskopie a rentgenová strukturní analýza

5.1.2 Odraz světla. Př. 1: Nakresli průchod paprsku soustavou zrcadel na obrázku. Předpoklady: 3105, 5101

OPTIKA. I. Elektromagnetické kmity

Předmět: FYZIKA Ročník: 6.

FYZIKA Elektromagnetické vlnění

Fyzika II. Marek Procházka Vlnová optika II

Laboratorní práce č.9 Úloha č. 8. Závislost indexu lomu skla na vlnové délce světla Měření indexu lomu refraktometrem:

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Transkript:

OPTIKA Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů Světlo je vlnění V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití Podstata světla Světlo je elektromagnetické vlnění Zdrojem světla jsou atomy látek elektrony mění svoji energii a ta je vyzařována v podobě vlnění světla Světlo je elektromagnetické vlnění, které má ve vakuu vlnové délky od do Světlo různých vlnových délek vyvolává u člověka zrakový vjem, který charakterizujeme jako Světlo z různých zdrojů vnímáme jako - složeno z barevných světel Rychlost světla ve vakuu je Rychlost světla je, které dosáhnout Šíření světla Při průchodu světla může nastat: Světlo projde Nastane (absorpce) světla např. u skla Nastane ( směru) např. u skla Nastane např. u 1

Podle vlastností rozlišujeme optická prostředí: - nedochází k rozptylu světla - světlo prochází, ale zčásti se rozptyluje - světlo je pohlceno nebo odraženo Rozlišujeme prostředí Homogenní - - mají všude vlastnosti Nehomogenní Prostředí opticky izotropní rychlost šíření světla na směru např. anizotropní - rychlost šíření světla na směru např. Směr šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí udávají přímky kolmé na vlnoplochu, které se nazývají světelné paprsky. Ve stejnorodém optickém prostředí se světlo šíří přímočaře. paprsky prostupují prostředím na sobě - princip nezávislosti chodu světelných paprsků 2

Odraz světla Velikost úhlu odrazu světla se rovná velikosti úhlu dopadu světla. Odražený paprsek leží v rovině dopadu. Př. Navrhni rozmístění zrcadel tak, aby osádka ponorky viděla loďku bez toho, aby se musela vynořit. Jak se toto zařízení nazývá? Lom světla na prostředí se světlo láme např. rozhraní a Zákon lomu světla (Snellův zákon) - Při přechodu z prostředí opticky řidšího do prostředí opticky hustšího lom světla ke kolmici. Při přechodu světla z opticky hustšího prostředí do opticky řidšího nastává lom od kolmice. Index lomu světla 3

Prostředí s indexem lomu nazýváme prostředím opticky řidším. Prostředí s indexem lomu nazýváme prostředím opticky hustším. Důsledky lomu světla: - hůl ponořená do vody vypadá - - voda se zdá - hluboká - předměty ve vodě vidíme ze břehu, než skutečně jsou Při přechodu světla z opticky hustšího prostředí může dojít k situaci, kdy se světlo, ale veškeré světlo se. Jev nazýváme a úhel dopadu nazýváme. Projevy v běžném životě do vody je vidět pouze, když se koukáme z výšky a pod úhlem. 4

Využití úplného odrazu: refraktometry odrazky optická vlákna endoskop senzor deště Rozklad světla hranolem Svítíme-li bílým světlem na skleněný hranol, dochází k světla. Na zdi vznikne světelná stopa, která bílou barvu. Bílé světlo jeden druh vlnění, ale je to vlnění (barevných složek) Barvy se liší: Frekvencí Indexem lomu Rychlostí šíření ve skle Rychlost šíření světla závisí na indexu lomu - světla Bílé světlo se hranolem rozloží na spektrum, v němž jsou zastoupeny všechny barvy v pořadí červená (nejnižší index lomu) -oranžová, žlutá, zelená, modrá a fialová (nejvyšší index lomu). Světlo dané frekvence již nejde rozložit a charakterizuje ho také vlnová délka. Červená opice žrala zelený meloun indickému fakírovi. Čermák oznámil, že zítra máme fyziku. 5

Elektromagnetické záření Druhy elektromagnetického záření se liší a tvoří spektrum elektromagnetického záření. Radiové vlny použití pro dat Mikrovlny využití v mikrovlnných, počítačová komunikace Infračervené záření Vyzařováno tělesy Světlo Pro člověka význam v informací Ultrafialové záření Zdrojem tělesa zahřátá na vysokou teplotu např. -, nebo speciální výbojky naplněné parami Rentgenové záření zdrojem tohoto záření využití v Záření gama zdrojem jsou atomy, v jejichž probíhají radioaktivní přeměny 6