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



Podobné dokumenty
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

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

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA

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

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

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

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

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

Název: Odraz a lom světla

Optika nauka o světle

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

3. SVĚTELNÉ JEVY. Světelné zdroje. Rychlost světla.

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

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

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

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

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

Světlo a stín. Patrik Szakoš, Jáchym Tuček, Daniel Šůna

Přednáška č.14. Optika

27. Vlnové vlastnosti světla

Optika. Zápisy do sešitu

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

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

Optika OPTIKA. June 04, VY_32_INOVACE_113.notebook

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

Elektromagnetické vlnění

ZOBRAZOVÁNÍ ROVINNÝM ZRCADLEM

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

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

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

Optika pro mikroskopii materiálů I

Optika - AZ kvíz. Pravidla

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

Vznik a šíření elektromagnetických vln

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

Optika Elektromagnetické záření

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

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

OPTIKA. I. Elektromagnetické kmity

FYZIKA II. Marek Procházka 1. Přednáška

Mechanické kmitání a vlnění

OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

FYZIKA Světelné vlnění

Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Digitální učební materiál

Autorka: Pavla Dořičáková

Světlo. Kalibrace světelného senzoru. Tematický celek: Světlo. Úkol:

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

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

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

10.1 Šíření světla, Fermatův princip, refrakce

9. Geometrická optika

3.2.5 Odraz, lom a ohyb vlnění

Výfučtení: Jednoduché optické soustavy

08 - Optika a Akustika

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

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

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

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

Základní jednotky v astronomii

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

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

Polarizace světla nástroj k identifikaci materiálů

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Vlnové vlastnosti světla. Člověk a příroda Fyzika

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

ZOBRAZOVÁNÍ ODRAZEM NA KULOVÉ PLOŠE aneb Kdy se v zrcadle vidíme převrácení. PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk

4. V jednom krychlovém metru (1 m 3 ) plynu je 2, molekul. Ve dvou krychlových milimetrech (2 mm 3 ) plynu je molekul

Název: Čočková rovnice

Látka a těleso. Hustota Hustota látky udává, jaká je hmotnost jednoho metru krychlového této látky. Značí se: ρ (ró) Jednotka: kg/m 3, g/cm 3

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

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


Lom světla na kapce, lom 1., 2. a 3. řádu Lom světla na kapce, jenž je reprezentována kulovou plochou rozhraní, je složitý mechanismus rozptylu dopada

Charakteristiky optického záření

Lasery základy optiky

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

- studium jevů pozorovaných při průchodu světla prostředím: - absorpce - rozptyl (difúze) - rozklad světla

Testové otázky za 2 body

Jednoduchý elektrický obvod

ELEKTROMAGNETICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Věra Keselicová. duben 2013

Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla

Měření indexu lomu kapaliny pomocí CD disku

Typy světelných mikroskopů

2. Odraz světla. Lom světla. Úplný odraz světla

SVĚTLO A TMA HRANÍ SE SVĚTLEM

2. Vlnění. π T. t T. x λ. Machův vlnostroj

Testové otázky za 2 body

Základy fyzikálněchemických

VY_32_INOVACE_FY.18 ZVUKOVÉ JEVY

SNÍMAČE OPTICKÉ, ULTRAZVUKOVÉ A RÁDIOVÉ

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

Elektrický náboj Q - základní vlastnost el.nabitých částic, jednotka: 1 Coulomb (1C)

PSK1-15. Metalické vedení. Úvod

ZRCADLA A KALEIDOSKOP

Transkript:

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

Elektromagnetické vlnění s vlnovými délkami λ = (380 nm - 780 nm) - způsobuje v oku fyziologický vjem, jenž se nazývá vidění. Příslušnáčást elektromagnetického vlnění se nazývá světlo.

Optika je věda, která zkoumá zákonitosti světelných jevů: - při šíření světla v prostředích, na jejich rozhraních, - při vzájemném působení světla a látky, - studuje podstatu světla. Světelný zdroj: - je každé těleso, které vysílá světlo. Světelné zdroje: - přirozené (Slunce a jiné hvězdy), - umělé (žárovky).

Optické prostředí - je každé prostředí, jímž se světlo šíří. Optické prostředí může být: 1. průhledné, Průhledné prostředí světlo propouští bez podstatného zeslabení, přes toto prostředí vidíme.

Optické prostředí - je každé prostředí, jímž se světlo šíří. Optické prostředí může být: 1. průhledné, 2. neprůhledné, Neprůhledné prostředí světlo nepropouští, pohlcuje ho nebo odráží.

Optické prostředí - je každé prostředí, jímž se světlo šíří. Optické prostředí může být: 1. průhledné, 2. neprůhledné, 3. průsvitné. Průsvitné prostředí světlo propouští, ale rozptyluje ho všemi směry.

Základní principy šíření světla 1. Princip přímočarého šíření světla Z V homogenním optickém prostředí se světlo šíří přímočaře.

Základní principy šíření světla 2. Princip nezávislosti chodu světelných paprsků Protínají-li se světelné paprsky, neovlivňují se a postupují prostředím nezávisle jeden na druhém.

Základní principy šíření světla 3. Princip záměnnosti chodu světelného paprsku A B Po té samé trajektorii může světlo projít oběma směry.

Základní principy šíření světla 4. Princip konstantní rychlosti světla ve vakuu Rychlost světla ve vakuu je univerzální konstantou. c = 299792458 m.s -1 c = 3.10 8 m.s -1 c = 300 000 km.s -1 V jiných prostředích závisí rychlost světla na: - fyzikálních vlastnostech prostředí, např. teplotě, tlaku, - frekvenci světla.

Základní principy šíření světla 4. Princip konstantní rychlosti světla ve vakuu Rychlost světla ve vakuu je univerzální konstantou. c v n = c v Absolutní index lomu látky - n - udává kolikrát je rychlost světla v látce menší než rychlost světla ve vakuu.

Základní principy šíření světla 5. Fermatův princip A c D C Po trajektorii ACB jde světlo větší rychlostí po delším úseku. Mezi dvěma body se světlo šíří po takové trajektorii, kterou projde za nejkratšíčas. v B AD c DB v AC c CB v

Test Podle principu přímočarého šíření světla: a) se v homogenním optickém prostředí světlo šíří přímočaře, b) rychlost světla ve vakuu je univerzální konstantou, c) po té samé trajektorii může světlo projít v obou směrech, d) protínají-li se světelné paprsky, neovlivňují se a postupují prostředím nezávisle jeden na druhém. 1

Test Podle principu nezávislosti chodu světelných paprsků: a) se v homogenním optickém prostředí světlo šíří přímočaře, b) rychlost světla ve vakuu je univerzální konstantou. c) po té samé trajektorii může světlo projít v obou směrech, d) protínají-li se světelné paprsky, neovlivňují se a postupují prostředím nezávisle jeden na druhém. 2

Test Podle principu záměnnosti chodu světelného paprsku: a) se v homogenním optickém prostředí světlo šíří přímočaře, b) rychlost světla ve vakuu je univerzální konstantou, c) po té samé trajektorii může světlo projít v obou směrech, d) protínají-li se světelné paprsky, neovlivňují se a postupují prostředím nezávisle jeden na druhém. 3

Test Podle principu konstantní rychlosti světla ve vakuu: a) se v homogenním optickém prostředí světlo šíří přímočaře, b) rychlost světla ve vakuu je univerzální konstantou, c) po té samé trajektorii může světlo projít v obou směrech, d) protínají-li se světelné paprsky, neovlivňují se a postupují prostředím nezávisle jeden na druhém. 4