Разделы презентаций


1 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 12 Законы геометрической оптики: отражение,

Содержание

Геометрическая оптикаНе учитываются волновые свойства светаВ однородной среде свет распространяется прямолинейно по лучамОснова: принцип наименьшего времениОднородная изотропная среда – одинакова во всех направлениях

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 12
Законы геометрической оптики: отражение, преломление,
полное внутреннее

отражение,
предельный угол преломления.
Рефрактометр.
Волоконная оптика.
Тонкие линзы: построение

изображений, получаемых
с помощью собирающей и рассеивающей линз.
Лупа, микроскоп: ход лучей.
Аберрации линз.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 12Законы геометрической оптики: отражение, преломление, полное внутреннее отражение, предельный угол преломления. Рефрактометр. Волоконная оптика.

Слайд 2Геометрическая оптика
Не учитываются волновые свойства света
В однородной среде свет распространяется


прямолинейно по лучам
Основа: принцип наименьшего времени
Однородная изотропная среда
– одинакова

во всех направлениях
Геометрическая оптикаНе учитываются волновые свойства светаВ однородной среде свет распространяется прямолинейно по лучамОснова: принцип наименьшего времениОднородная изотропная

Слайд 3Граница двух сред
Нормаль к границе
раздела
Луч падающий
Точка падения
Луч отраженный
Луч преломленный

Граница двух средНормаль к границеразделаЛуч падающийТочка паденияЛуч отраженныйЛуч преломленный

Слайд 8Законы геометрической оптики.

Законы геометрической оптики.

Слайд 9Пучок параллельных лучей падает на толстую стеклянную
пластину под углом

i1=60°, и преломляясь, переходит в
стекло (n2 = 1,30). Ширина

а пучка в воздухе равна 10 см.
Определить ширину b пучка в стекле.
Пучок параллельных лучей падает на толстую стеклянную пластину под углом i1=60°, и преломляясь, переходит в стекло (n2

Слайд 10Луч света переходит из среды с показателем преломления
n1 в среду

с показателем преломления n2. Показать,
что если угол между отраженным

и преломленным
лучами равен 90º, то выполняется условие
tgi1==n2/n1 (i1 — угол падения).

Вывод:

Луч света переходит из среды с показателем преломленияn1 в среду с показателем преломления n2. Показать, что если

Слайд 11Рефрактометрия
Закон преломления света на границе двух сред:

РефрактометрияЗакон преломления света на границе двух сред:

Слайд 12Два случая:
││
1

Два случая:││1

Слайд 13││
1
Полное внутреннее отражение

││1Полное внутреннее отражение

Слайд 14Волоконная оптика
Волоконный кабель
Свет

Волоконная оптикаВолоконный кабельСвет

Слайд 15Линзы

Линзы

Слайд 17Формула идеальной линзы (воздух):
и (или):

Формула идеальной линзы (воздух):и (или):

Слайд 18О1
О2
О1 – О2 – главная
оптическая ось линзы

О1О2О1 – О2 – главная оптическая ось линзы

Слайд 19О1
О2
О
Оптический
центр тонкой
линзы

О1О2ООптический центр тонкойлинзы

Слайд 20Фокальная плоскость
F
F

Фокальная плоскостьFF

Слайд 21F2
F1
Принцип обратимости световых лучей

F2F1Принцип обратимости световых лучей

Слайд 23F
F
[D] = м-1 = дптр

FF[D] = м-1 = дптр

Слайд 25Оптическая сила линзы 3 дптр.
Чему равно фокусное расстояние линзы?

Ответ выразить в см.
Фокусные расстояния у двух линз равны соответственно:


F1 = +40 см, F2 = -40 см. Найти их оптические силы.
Оптическая сила линзы 3 дптр. Чему равно фокусное расстояние линзы? Ответ выразить в см.Фокусные расстояния у двух

Слайд 26На тонкую линзу падает луч света.
Найти построением ход луча

после преломления
его линзой

На тонкую линзу падает луч света. Найти построением ход луча после преломления его линзой

Слайд 27На тонкую линзу падает луч света.
Найти построением ход луча

после преломления
его линзой

На тонкую линзу падает луч света. Найти построением ход луча после преломления его линзой

Слайд 28Построить изображение, даваемое собирающей и
рассеивающей линзами для случаев:
собирающая
Действительное,
обратное,
увеличенное
Действительное,
обратное,
уменьшенное
Мнимое,
прямое,
увеличенное

Построить изображение, даваемое собирающей и рассеивающей линзами для случаев:собирающаяДействительное,обратное,увеличенноеДействительное,обратное,уменьшенноеМнимое,прямое,увеличенное

Слайд 29рассеивающая
Мнимое, прямое, уменьшенное

рассеивающаяМнимое, прямое, уменьшенное

Слайд 30Для линзы с фокусным расстоянием, равным 20 см,
найти расстояния

до объекта, при которых
линейный размер действительного изображения будет:
1)

вдвое больше, чем размер объекта;
2) равен размеру объекта;
3) вдвое меньше, чем размер объекта.

Дано:

Г1 = 2
Г2 = 1
Г3= 0,5

Для линзы с фокусным расстоянием, равным 20 см, найти расстояния до объекта, при которых линейный размер действительного

Слайд 31Линза, расположенная на оптической скамье между
лампочкой и экраном, дает

на экране резко
увеличенное изображение лампочки. Когда
линзу передвинули Δl

= 40 см ближе к экрану,
на нем появилось резко уменьшенное
изображение лампочки. Определить фокусное
расстояние F линзы, если расстояние l от лампочки
до экрана равно 80 см.

оптическая скамья

Э

Линза, расположенная на оптической скамье между лампочкой и экраном, дает на экране резко увеличенное изображение лампочки. Когда

Слайд 32Количество неизвестных =
Количество независимых уравнений =
Вывод:

Количество неизвестных = Количество независимых уравнений =Вывод:

Слайд 34Лупа

Лупа

Слайд 35Микроскоп = лупа-окуляр + объектив
Объектив
Окуляр

Микроскоп = лупа-окуляр + объективОбъективОкуляр

Слайд 36Формула идеальной линзы (воздух):
и (или):
Реальные оптические системы

Формула идеальной линзы (воздух):и (или):Реальные оптические системы

Слайд 37Дисперсионный спектр

Дисперсионный спектр

Слайд 381. Различное преломление лучей с разными λ

1. Различное преломление лучей с разными λ

Слайд 39Причина – дисперсия световых волн
Следствие – хроматическая аберрация
Устранение
Ахроматы
Белый

свет

Причина – дисперсия световых волнСледствие – хроматическая аберрацияУстранение Ахроматы Белый свет

Слайд 40Апохроматы
Специальные сорта стекла
Кристаллический флюорит
Введение в оптическую систему зеркал

АпохроматыСпециальные сорта стеклаКристаллический флюоритВведение в оптическую систему зеркал

Слайд 41Приосевой пучок
Экран
Максимальная фокусировка
2. Различное преломление лучей = f(r)
Монохроматический свет

Приосевой пучокЭкранМаксимальная фокусировка 2. Различное преломление лучей = f(r)Монохроматический свет

Слайд 42Следствие – сферическая аберрация
Причина – неодинаковое преломление лучей
Устранение
Ахроматы

Следствие – сферическая аберрацияПричина – неодинаковое преломление лучейУстранение Ахроматы

Слайд 433. Изменение формы фронта сферической волны = f(α)

3. Изменение формы фронта сферической волны = f(α)

Слайд 44Пространственная
неопределенность
S2

ПространственнаянеопределенностьS2

Слайд 45Следствие 1 – астигматизм косых пучков:
Причина – изменение сферичности световой

волны
различие четкости изображения на экране объектов,
лежащих в разных меридиональных и

сагиттальных
плоскостях

Следствие 2 – дисторсия:

нарушение подобия предмета и его изображения

Следствие 1 – астигматизм косых пучков:Причина – изменение сферичности световой волныразличие четкости изображения на экране объектов,лежащих в

Слайд 46Устранение
Оптические системы из нескольких линз
4. Асимметрия (несферичность) оптической системы
Следствия те

же, что и в п.3
Часто создается искусственно для исправления
астигматизма

косых пучков
УстранениеОптические системы из нескольких линз4. Асимметрия (несферичность) оптической системыСледствия те же, что и в п.3Часто создается искусственно

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика