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



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

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

Měření ohniskových vzdáleností čoček, optické soustavy

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

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

Abstrakt: Úloha seznamuje studenty se základními pojmy geometrické optiky

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí

Název: Čočková rovnice

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

Měření vlnové délky spektrálních čar rtuťové výbojky pomocí optické mřížky

Optika nauka o světle

3. Optika III Přímočaré šíření světla

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

2. Optika II Zobrazování dutým zrcadlem

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

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

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

Měření závislosti indexu lomu kapalin na vlnové délce

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

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

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

7.ročník Optika Lom světla

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

Zadání. Pracovní úkol. Pomůcky

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

Úloha 6: Geometrická optika

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

3.2.5 Odraz, lom a ohyb vlnění

Optika. Zápisy do sešitu

DUM č. 5 v sadě. 12. Fy-3 Průvodce učitele fyziky pro 4. ročník

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Zobrazení čočkou

Laboratorní úloha č. 7 Difrakce na mikro-objektech

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

Středoškolská technika Jednoduchý projektor

Domácí experiment v inovované sadě učebnic fyziky

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

Autorka: Pavla Dořičáková

6. Geometrická optika

Spojky a rozptylky I

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

Maticová optika. Lenka Přibylová. 24. října 2010

Měření pevnosti slupky dužnatých plodin

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

Úloha 3: Mřížkový spektrometr

OPTIKA VLASTNOSTI SVĚTLA ODRAZ SVĚTLA OPAKOVÁNÍ - 1

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

pracovní list studenta

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jan Polášek stud. skup. 11 dne

Pohyb tělesa, síly a jejich vlastnosti, mechanické vlastnosti kapalin a plynů, světelné jevy

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

Výfučtení: Jednoduché optické soustavy

Fyzika 2 - rámcové příklady Geometrická optika

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

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

Lineární funkcí se nazývá každá funkce, která je daná rovnicí y = ax + b, kde a, b jsou reálná čísla.

I:!l<I""''''''"im II tereslrkkó

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

1. Optika I. Poznámka: Stejné nebo obdobné demonstrace jsou uvedeny v závorkách za jednotlivými fy zikálními jevy a odpovídají seznamu literatury.

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

MĚŘENÍ VLNOVÝCH DÉLEK SVĚTLA MŘÍŽKOVÝM SPEKTROMETREM

Zákon odrazu: α' = α, tj. úhel odrazu je roven úhlu dopadu. Zákon lomu:

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

Fyzika aplikovaná v geodézii

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

= n2. v 2. n 1. A hladina. voda n 2. dno. = sin α. h S. sin β = n2

8 b) POLARIMETRIE. nepolarizovaná vlna

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

Obrázek 2: Experimentální zařízení pro E-I. [1] Dřevěná základna [11] Plastové kolíčky [2] Laser s podstavcem a držákem [12] Kulaté černé nálepky [3]

Optika pro mikroskopii materiálů I

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

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

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

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

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE. Pomůcky: Doplňte všechny části plamene kahanu a uveďte, jakou mají teplotu.

Měření indexu lomu kapaliny pomocí CD disku

Fyzikální praktikum Závislost indexu lomu skla na vlnové délce. Refraktometr

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Dvojštěrbina to není jen dvakrát tolik štěrbin

Měření zvětšení dalekohledu a ohniskové vzdálenosti objektivů 1. Cíl úlohy

Praktikum školních pokusů 2

ZOBRAZOVÁNÍ ROVINNÝM ZRCADLEM

5.2.7 Zobrazení spojkou I

5.2.8 Zobrazení spojkou II

Název: Odraz a lom světla

Měření ohniskové vzdálenosti objektivu přímou metodou

1 Základní pojmy a vztahy

Spojky a rozptylky II

Vypuklé a duté zrcadlo I

STANOVENÍ TÍHOVÉHO ZRYCHLENÍ REVERZNÍM KYVADLEM A STUDIUM GRAVITAČNÍHO POLE

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

Optické zobrazování - čočka

ZJIŠŤOVÁNÍ CUKERNATOSTI VODNÝCH ROZTOKŮ OPTICKÝMI METODAMI

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

Dalekohledy. y τ τ F 1 F 2. f 2. f 1. Předpoklady: 5211

Měření a analýza mechanických vlastností materiálů a konstrukcí. 1. Určete moduly pružnosti E z ohybu tyče pro 4 různé materiály

Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

pracovní list studenta

Transkript:

Veletrh nápadů učitelů fyziky Souprava pro pokusy z : optiky opliky Pavel Kflž, Křfž, František Špulák, Katedra fyziky, PF fu JU České Budějovice Seznam součástí číslo kusů název obr.č. 1 1 kyveta 1 2 1 kyveta 2 3 1 kyveta 3 4 1 kyveta 4 5 1 modely čoček 5 (z plného plexiskla) 6 1 modely čoček 6 (stěny z plex., uvnitř vzduch) 7 1 průhledná fólie 7 8 1 průhledná fólie 8 poznámka: Zdroj světla je ze soupravy "Demonstrační souprava na optiku". Popis součásti soustavy č.l 1 kyveta Po vložení součásti č. Č. 5 nebo č. 6 umožňuje studovat vlastnosti čoček (spojka, rozptylka) v ruzných různých optických prostředích. \ č.2 2 kyveta Obr.l 1 Na dně kyvety je nalepeno zrcátko. Bílá deska umožňuje určit velikost úhlu dopadu a posunutí odraženého paprsku na stupnici. ~ 1 Obr. 2 25

Veletrh nápadů učitelll učitelů fyziky č. 3 kyveta Na čelní stěně kyvety je připevněna průhledná fólie, do které se zasune bud buď součást číslo 7 nebo 8. Na dně, přesněji v jeho středu, je umístněno malé zrcátko, díky němuž můžeme mužeme studovat i odražený paprsek. Zařízení nám dovoluje určit velikost úhlů úhlu dopadu, lomu, odrazu a posunutí odraženého paprsku. '" '\ \ ~. '\ Obr. 3 č. 4 kyveta Umožňuje nám studovat čtyřnásobný lom světla. Na rozhraních: vzduch, plexisklo; plexisklo, voda (vzduch); voda (vzduch), plexisklo a nakonec plexisklo, vzduch. Posunutí takto lomeného paprsku vůči vuči paprsku výchozímu snadno odečteme na stupnici. Č. č. 5, 6 modely čoček ~~ Obr. 4 Slouží k ověření vlastností čoček v závislosti na materiálu z kterého jsou vyrobeny (č. 5 - plexisklo, Č. 6 - vzduch) v daném prostředí (voda). r-q------j ~O-----1 "\7 \1 L::" Obr. 5-6 26

Veletrh nápadů učitelů fyziky Č. 7 pruhledná fólie Slouží ke změření velikosti úhlu odrazu a posunutí odraženého paprsku pro dvě různé výšky hladiny; 10 cm nebo 12 cm. Obr. 7 Č. 8 průhledná fólie Slouží ke stanovení úhlu dopadu a úhlu lomu. ( Obr. 8 Poznámka: Obě tyto pr6hledné fólie (obr. 7, 8) náleží ke kyvetě č. 3. Experimenty r 1. Posunuti lomeného a odraieného paprsku pomůcky; kyveta číslo 2 příprava/postup: 1. Připněme kyvetu na magnetickou tabuli. 2. Nalijme do ní vodu do výšky označené na fólii vodorovnou čarou. 3. Zdroj světla (s clonkou s jednou štěrbinou) umístněme tak, aby paprsek vždy procházel průsečíkem vodorovné a svíslé přímky na fólii. 1. Nastavte zdroj tak, aby byl úhel dopadu roven: O 0, 15,30,45,60 0, 75 0. 2. Odečtěte na stupnici v jaké vzdálenosti od místa dopadu vystoupí odražený paprsek na hladinu pro výše uvedené úhly dopadu a. Výsledky zapište do tabulky. Com... o - "''''''''ti7 27

Veletrh nápadu nápadů učitelů učitelu fyziky 2. ndex lomu vody, posunuti odraženého a lomeného paprsku pomucky: pomůcky: kyveta číslo 3 průhledné fólie č. 7, č. Č. 8 příprava/postup: (postup: 1. Do čelní stěny kyvety zasuňme fólii Č. 8. 2. Naplňme ji vodou do výšky označené na fólii vodorovnou čarou. 3. Zdroj světla (s clonkou s jednou štěrbinou) umístěme tak, aby paprsek vždy procházel středem fólie. 4. Proveďte úkoll. 5. Zaměňme fólii č. Č. 8 za č. Č. 7. 6. Dolijme vodu do výšky 10 cm (na fólii nižší hladina), resp. 12 cm (na fólii vyšší hladina). 7. Zajistěme, aby paprsek vycházející ze zdroje dopadal na dno kyvety do středu zrcátka. 8. Proveďme úko12a). 9. Proveďme po řadě body 1., 2. a 3. lo.na závěr proveďme úkol úko12b. 1. Změřte úhel dopadu a a úhel lomu fj p paprsku. Úhel fj p odpovídá úhlu dopadu na zrcátko. Dle známého vztahu: sin a --=n sinfj sinp určete index lomu vody. 2. Využitím stupnice určete, v jaké vzdálenosti od místa dopadu vystoupí odražený paprsek na hladinu. Ze vzorců sina tgp=-, tgfj = -, tgfj tgp= = 'l-:? ~,' 2h vn2-sin2a kde h je výška hladiny vody a n = 1,33 index lomu vody, vypočtěte velikosti úhlu úhlů a, fj. p. Pomocí experimentu ověřte správnost výpočtu. 3. Přemístěte tak, aby = 10 cm. Jaký bude odpovídající úhel fj? P? 3. Několikanásobný lom paprsku pomůcky: kyveta s trojúhelníkovým výřezem - číslo 5 28

příprava (postup: /postup: Veletrh nápadu nápadů učitelu učitelů fyziky 1. Pro příslušný úkol naplňte kyvetu vodou po hladinu označenou černou čarou a číslem 8. 2. Zdroj světla (s clonkou s jednou štěrbinou) umístěte tak, aby dopadající paprsek splynul s červenou čarou - narýsována na bílé desce. 1. Odhadněte, pro kterou variantu (kyveta naplněna vodou nebo vzduchem) bude lomený paprsek více posunut. Svuj Svůj odhad fyzikálně zdůvodněte. zduvodněte. 2. Změřte posunuti posunutí lomeného paprsku a) pro kyvetu naplněnu vodou; b) pro kyvetu bez vody. 3. Porovnejte svůj svť1j odhad s výsledky experimentu. 4. Vypněte. Zakryjte kyvetu papírkem. Pomocí výpočtu (zákon lomu) narýsujte na papírek průchod pruchod paprsku. a) pro kyvetu naplněnu vodou; b) pro kyvetu bez vody. 5. Zapněte a porovnejte vámi narýsovaný paprsek se skutečným. 4. Lom čočkami pomůcky: pomucky: kyveta číslo 2 modely čoček - č. 5, č. 6 příprava/postyp: /post\.!p: 1. Naplňme kyvetu vodou tak, aby obě čočky byly celé pod hladinou 2. Zajistěme průchod pruchod paprsků vycházejících ze zdroje světla (s clonkou s více štěrbinami) čočkou se kterou pracujeme. Paprsky dopadající na čočku nechť jsou rovnoběžné s její optickou osou. 1. Pozorujte lomené paprsky a určete ohniskové vzdálenosti čoček vyrobených a) z plného plexiskla - č. 5 b) pouze stěny z plexiskla - Č. 6 2. Vysvětlete, proč se liší 10m lom čočkami z plného plexiskla a čočkami "ze vzduchu". 29