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



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

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

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

Ing. Jakub Ulmann. Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

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

3. OPTICKÉ ZOBRAZENÍ

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

25. Zobrazování optickými soustavami

Čočky Čočky jsou skleněná (resp. plastová) tělesa ohraničená rovinnými nebo kulovými plochami. Pracují na principu lomu. 2 typy: spojky rozptylky

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

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

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

9. Geometrická optika

Optika. Zápisy do sešitu

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

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

ZOBRAZOVÁNÍ ROVINNÝM ZRCADLEM

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

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

ZOBRAZOVÁNÍ ČOČKAMI. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Septima - Optika

Bodový zdroj světla A vytvoří svazek rozbíhajících se paprsků, které necháme projít optickou soustavou.

Maticová optika. Lenka Přibylová. 24. října 2010

Centrovaná optická soustava

Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Zákon lomu světla (Snellův zákon) lze matematicky vyjádřit vztahem: , n2. opticky řidšího do prostředí opticky hustšího, láme se ke kolmici.

Krafková, Kotlán, Hiessová, Nováková, Nevímová

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

Optika nauka o světle

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

Paprsková optika. Zobrazení zrcadly a čočkami. Rovinné zrcadlo. periskop zobrazování optickými soustavami.

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

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

F - Lom světla a optické přístroje

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

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

R8.1 Zobrazovací rovnice čočky

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí

6. Geometrická optika

Optika pro studijní obory

Fyzika 2 - rámcové příklady Geometrická optika

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

Optika pro mikroskopii materiálů I

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

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

5.2.3 Duté zrcadlo I. Předpoklady: 5201, 5202

5.2.3 Duté zrcadlo I. Předpoklady: 5201, 5202

Rozdělení přístroje zobrazovací

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

Abstrakt: Úloha seznamuje studenty se základními pojmy geometrické optiky

OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE

Někdy je výhodné nerozlišovat mezi odrazem a lomem tím způsobem, že budeme pokládat odraz za lom s relativním indexem lomu n = 1.

Úloha 6: Geometrická optika

VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II

Optické přístroje

3. Optika III Přímočaré šíření světla

Lupa a mikroskop příručka pro učitele

M I K R O S K O P I E

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

5.2.8 Zobrazení spojkou II

1 Základní pojmy a vztahy

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

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

Fyzikální kabinet GymKT Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy

7. Světelné jevy a jejich využití

1.1 Napište středovou rovnici kružnice, která má střed v počátku soustavy souřadnic a prochází bodem

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku

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

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

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

Výfučtení: Jednoduché optické soustavy

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

Optika OPTIKA. June 04, VY_32_INOVACE_113.notebook

7.ročník Optika Lom světla

5.2.5 Vypuklé zrcadlo

5.2.9 Zobrazení rozptylkou

Optické přístroje. Oko

Spojky a rozptylky I

5 Geometrická optika

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

Spojky a rozptylky II

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

5.2.7 Zobrazení spojkou I

2. Optika II Zobrazování dutým zrcadlem

Optika - AZ kvíz. Pravidla

Geometrická optika 1

Fyzika_7_zápis_7.notebook April 28, 2015

Název: Korekční brýle

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Optické vlastnosti oka Číslo DUM: III/2/FY/2/3/17 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast:

- shodnost trojúhelníků. Věta SSS: Věta SUS: Věta USU:

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

OPTIKA -p vodní význam NAUKA O SV TLE

Měření ohniskových vzdáleností čoček, optické soustavy

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

MODUL 4. OPTIKA 4.1. ÚVODNÍ POJMY, SVĚTLO, ŠÍŘENÍ SVĚTLA, INDEX LOMU SHRNUTÍ

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

ZOBRAZENÍ ČOČKAMI. Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Jaroslav Trnka. Úvod 3

Název: Čočková rovnice

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

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

Transkript:

Znáš pojmy A. Znázorni chod význačných paprsků pro spojku. Čočku popiš a uveď pro ni znaménkovou konvenci. Tenká spojka při zobrazování stačí k popisu zavést pouze ohniskovou vzdálenost a její střed. Znaménková konvence: ohnisková vzdálenost spojky je kladná a vzdálenost předmětu od optického středu spojky, vždy kladná a - obrazová vzdálenost má znaménko kladné, je-li ve směru paprsků procházejících čočkou (tj. obraz vzniká za čočkou), jestliže obraz vzniká ve stejné části prostoru jako leží předmět, pak má obrazová vzdálenost znaménko záporné; vzniká-li obraz přímý, pak má velikost obrazu znaménko kladné, vzniká-li obraz převrácený, pak má velikost obrazu znaménko záporné.. Zapiš vztah pro: zobrazovací rovnici rozptylky. a a 3. Vysvětli pojmy: akomodace je schopnost měnit optickou mohutnost oka tak, aby se předměty nacházející se v různých vzdálenostech zobrazily vždy na sítnici. blízký bod nejmenší vzdálenost, na kterou je oko ještě schopno vidět ostře, nachází se cca cm od oka dospělého zdravého jedince konvenční zraková vzdálenost je nejmenší vzdálenost oka od předmětu, z níž lze číst, psát a pozorovat předměty delší dobu bez únavy. Dohodou je konvenční zraková vzdálenost stanovena na 5 cm. dalekozraké oko se projevuje tím, že blízký bod je posunut dále od oka a při minimální (nulové) akomodaci oka vznikají obrazy vzdálených předmětů za sítnicí. Vada se koriguje brýlemi se spojkami.

- krátkozraké oko se projevuje tím, že daleký bod oka je v konečné vzdálenosti, tj. obrazy vzdálených předmětů (nacházejících se za dalekým bodem) vznikají před sítnicí a oko tyto předměty vidí rozmazaně. Blízký bod je posunut blíže k oku. Vada se koriguje brýlemi s rozptylkami. 4. Popiš v čem se shoduje mikroskop a dalekohled a v čem se liší. - oba slouží ke zvětšování zorného úhlu pozorovaných předmětů - v obou případech je soustava tvořena objektivem ( ) a okulárem ( ) v případě mikroskopu platí: << v případě dalekohledu platí: >> Znáš pojmy B. Znázorni chod význačných paprsků pro rozptylku. Čočku popiš a uveď pro ni znaménkovou konvenci. popis čočky - viz spojka ohnisková vzdálenost rozptylky je záporná, a - předmětová vzdálenost má vždy znaménko kladné a - obrazová vzdálenost, má znaménko kladné, je-li ve směru paprsků procházejících čočkou (tj. obraz vzniká za čočkou), jestliže obraz vzniká ve stejné části prostoru jako leží předmět, pak má obrazová vzdálenost znaménko záporné; vzniká-li obraz přímý, pak má velikost obrazu znaménko kladné, vzniká-li obraz převrácený, pak má velikost obrazu znaménko záporné.. Zapiš vztahy pro: zobrazovací rovnici spojky a a zvětšení čočky y a a z = = = = y a a 3. Popiš unkci a činnost lupy.

-optický přístroj sloužící ke zvětšení zorného úhlu malých předmětů. Předmět, který je umístěn v ohniskové rovině lupy, lupa zobrazuje v nekonečnu a oko jej pozoruje bez akomodace (oko je zaostřeno na nekonečno). 4. Vysvětli odlišnost mezi Keplerovým, Galileovým a Newtonovým dalekohledem. Keplerův dalekohled: objektiv i okulár tvoří spojky obrazové ohnisko okuláru a předmětové ohnisko objektivu splývají vzdálenost optických středů objektivu a okuláru = + Galileův dalekohled: objektiv tvoří spojka, okulár tvoří rozptylka obrazové ohnisko okuláru a předmětové ohnisko objektivu splývají vzdálenost optických středů = - Newtonův dalekohled: objektiv tvoří duté parabolické zrcadlo, okulár tvoří spojka Příklady:. Na společné optické ose jsou tenká spojka s ohniskovou vzdáleností 0 cm a duté kulové zrcadlo s poloměrem křivosti 0 cm. Předmět o velikosti y = cm je před čočkou ve vzdálenosti 0 cm. Výpočtem i graicky najděte výslednou polohu obrazu vzhledem k vrcholu V zrcadla, jestliže vzdálenost čočky od vrcholu zrcadla je 50 cm. Určete vlastnosti obrazu. č = 0 cm r z = 0 cm y = cm z = 0 cm a = 0 cm d = 50 cm a z =?, y =?, z =? Aplikací zobrazovací rovnice pro spojku dostaneme: a a a = 0 cm, tedy az = d a = 30 cm další aplikací zobrazovací rovnice pro duté zrcadlo dostáváme a z = 5 cm pro zvětšení dostaneme: a a z z = a az z = + y = cm y F F y C y F z V

Obraz se nachází ve vzdálenosti 5 cm od vrcholu zrcadla, je zmenšený, přímý a skutečný.. Centrovaná optická soustava (rozptylka + spojka) jsou od sebe vzdáleny 0 cm. Absolutní hodnoty ohniskových vzdáleností jsou 0 cm. Předmět je ve vzdálenosti a = před rozptylkou. Sestrojte obraz předmětu a vypočítejte jeho polohu vzhledem ke spojce. d = 0 cm = 0 cm a = a =? Použitím zobrazovací rovnice pro rozptylku dostaneme: 0 = a = a a 3 50 předmětová vzdálenost a pro spojku: a = d a =, 3 užitím zobrazovací rovnice pro spojku dostaneme: a = a = 50 cm 5cm Obraz se nachází v obrazovém prostoru spojky ve vzdálenosti 5 cm od spojky. 3. Na obrázku je znázorněna optická osa kulového zrcadla, bod A a jeho obraz A. Geometrickou konstrukcí najděte C (střed zrcadla), V (vrchol), F (ohnisko), popište typ zrcadla a obraz. Bod A je na opačné straně optické osy než bod A zrcadlo je duté a bod A je skutečný. Přímka AA protíná optickou osu zrcadla v jeho středu křivosti. Ze zákona odrazu plyne, že paprsek dopadající do vrcholu zrcadla V se odráží souměrně vzhledem k optické ose a tedy prochází bodem B, který je osově souměrný s bodem A podle optické osy. Vrchol zrcadla tedy leží na průsečíku přímky AB a optické osy. Ohnisko zrcadla leží ve středu úsečky CV.

4. Ve vzdálenosti 0,6 m od dutého zrcadla se nachází předmět (viz obrázky). Určete polohu obrazu a ohniskovou vzdálenost zrcadla, jestliže předmět je dvakrát zvětšený: a/ přímý, b/ převrácený a = 0,6 m z = ± a =?, =? y z = = y a az z = ( ) z = az az použitím vztahu = a zobrazovací rovnice dostaneme v jednotlivých případech: ( z ) Přímý obraz: z = =, m převrácený obraz: z = = 0, 4m a =, m a =, m konstrukce pro z = : y y C F V konstrukce pro z = -: y C F V y

5. Najděte polohu obrazového ohniska pro spojku a rozptylku, jsou-li známé inormace zakresleny zelenou barvou na obrázcích: pro spojku: Rovnoběžné paprsky, které dopadají na spojku, se po průchodu spojkou protínají v její obrazové ohniskové rovině. Průsečík obrazové ohniskové roviny s optickou osou je obrazové ohnisko spojky. O F Pro rozptylku je situace podobná: F O 6. Čočka je zhotovena z materiálu o indexu lomu n =,5. Její optická mohutnost má ve vzduchu hodnotu ϕ = 5 D a v kapalině má hodnotu ϕ = D. Určete index lomu kapaliny. n =,5 ϕ = 5 D ϕ = D n = x n =? Pro optickou mohutnost čočky platí vztah: n ϕ = + n r r ve vzduchu ϕ = 5D : + = 0 m r r

v kapalině ϕ = - D n 0, x = n n = 0,9 x n n n 0,9 x = =,6 Index lomu kapaliny je,6. 7. V jaké vzdálenosti od tváře je třeba držet kulové zrcadlo s ohniskovou vzdáleností 50 cm, aby obraz tváře byl pětinásobně zvětšený? Duté zrcadlo = 50 cm = 0,5 m z = 5 a =? Je zřejmé, že zrcadlo musí být duté, v případě vypuklého zrcadla bychom dostali zmenšený obraz. z = a z a = = z a = 0, 4m ( z ) z Kulové zrcadlo je třeba držet 40 cm od tváře. 8. Ohnisko kulového zrcadla je ve vzdálenosti 0,4 m od předmětu a ve vzdálenosti 0,54 m od jeho obrazu. Určete jeho ohniskovou vzdálenost a zvětšení. Kulové zrcadlo x = 0,4; x = 0,54 =?, z =? V obecném případě mohou nastat dvě možnosti: a/ vzdálenost předmětu od zrcadla je větší než ohnisková vzdálenost, b/ vzdálenost předmětu od zrcadla je menší než ohnisková vzdálenost

a/ a > a = + x, a = + x a a + x + x + x + + x = + x + x + xx = = xx Z + x + x = 0,36 m Z =,5 Ohnisková vzdálenost zrcadla je 0,36 m a zvětšení má hodnotu -,5. b/ a < obraz se bude nacházet za zrcadlem } = a + x, x = a a < 0 x x + = x 0,8 3 = = = x 0, xx Z = 0,36 m Z =,5 Ohnisková vzdálenost zrcadla je 0,36 m a zvětšení má hodnotu,5. 9. Jaké čočky potřebujeme k sestrojení Galileiho dalekohledu, který má délku tubusu cm, aby zvětšoval x? Dalekohled + = 0, m z = =?, =? = = + = + = = cm = 4cm

K sestrojení Galileiho dalekohledu potřebujeme čočky o ohniskové vzdálenosti - cm a + 4 cm.