Законы геометрической оптики: отражение, преломление, полное внутреннее отражение, предельный угол преломления презентация

Содержание

Геометрическая 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

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.


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


Слайд 3Граница двух сред
Нормаль к границе
раздела

Луч падающий


Точка падения
Луч отраженный

Луч преломленный


Слайд 8Законы 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.






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:


Слайд 11
Рефрактометрия
Закон преломления света на границе двух сред:


Слайд 12Два случая:


││
1


Слайд 13││
1


Полное внутреннее отражение


Слайд 14Волоконная оптика
Волоконный кабель






Свет


Слайд 15


Линзы


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


Слайд 18


О1
О2
О1 – О2 – главная
оптическая ось линзы


Слайд 19О1
О2

О
Оптический
центр тонкой
линзы


Слайд 20Фокальная плоскость

F

F


Слайд 21

F2
F1
Принцип обратимости световых лучей


Слайд 23

F
F
[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.


Слайд 26На 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




Слайд 28Построить изображение, даваемое собирающей и
рассеивающей линзами для случаев:

собирающая
Действительное,
обратное,
увеличенное

Действительное,
обратное,
уменьшенное


Мнимое,
прямое,
увеличенное


Слайд 29рассеивающая



Мнимое, 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


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


Слайд 32
Количество неизвестных =
Количество независимых уравнений =
Вывод:





Слайд 34Лупа




Слайд 35Микроскоп = лупа-окуляр + объектив
Объектив


Окуляр




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


Слайд 37
Дисперсионный спектр


Слайд 38
1. Различное преломление лучей с разными λ


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


Белый свет



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


Слайд 41Приосевой пучок


Экран

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


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





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






Слайд 44







Пространственная
неопределенность
S2


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


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


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать 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 ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика