Lustra i soczewki 460-1030



Podobne dokumenty
Wyznaczanie ogniskowej soczewki za pomocą ławy optycznej

Przyrząd słuŝy do wykonywania zasadniczych ćwiczeń uczniowskich z optyki geometrycznej.

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE

Europejskie Słoneczne Dni, Maj 2011

Cieplny szlak arkusz dla uczniów. 4. Teraz ostroŝnie- przytrzymaj końcówkę łyŝeczki. Co poczułeś?

f = -50 cm ma zdolność skupiającą

PIEKARNIK SŁONECZNY. Potrzebne materiały: Kartonowe pudełko (np. po pizzy) Rolka folii aluminiowej i folii plastikowej Czarny papier Taśma NoŜyczki

35 OPTYKA GEOMETRYCZNA. CZĘŚĆ 2

I. TEST SPRAWDZAJĄCY WIELOSTOPNIOWY : BODŹCE I ICH ODBIERANIE

Materiały pomocnicze 14 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej

Ułamki? To proste

TEST nr 1 z działu: Optyka

Optyka geometryczna. Podręcznik zeszyt ćwiczeń dla uczniów

ŚWIATŁO I JEGO ROLA W PRZYRODZIE

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory

Zwierciadło kuliste stanowi część gładkiej, wypolerowanej powierzchni kuli. Wyróżniamy zwierciadła kuliste:

OPTYKA W INSTRUMENTACH GEODEZYJNYCH

Badanie przy użyciu stolika optycznego lub ławy optycznej praw odbicia i załamania światła. Wyznaczanie ogniskowej soczewki metodą Bessela.

17. Który z rysunków błędnie przedstawia bieg jednobarwnego promienia światła przez pryzmat? A. rysunek A, B. rysunek B, C. rysunek C, D. rysunek D.

STOLIK OPTYCZNY 1 V Przyrząd jest przeznaczony do wykonywania ćwiczeń uczniowskich z optyki geometrycznej.

LABORATORIUM OPTYKI GEOMETRYCZNEJ

Doświadczalne wyznaczanie ogniskowej cienkiej soczewki skupiającej

Optyka 2012/13 powtórzenie

C29. Na rysunku zaznaczono cztery łódki. Jeśli któraś z nich znajduje się pod mostem, to jest to łódka numer:

SPRAWDZIAN NR Na zwierciadło sferyczne padają dwa promienie światła równoległe do osi optycznej (rysunek).

mgr Mateusz Wojtaszek, dr Dagmara Sokołowska Optyka LEKCJA 1

SCENARIUSZ LEKCJI Z WYKORZYSTANIEM TIK

- 1 - OPTYKA - ĆWICZENIA

20. Na poniŝszym rysunku zaznaczono bieg promienia świetlnego 1. Podaj konstrukcję wyznaczającą kierunek padania promienia 2 na soczewkę.

Scenariusz nr 2. Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka. Blok tematyczny: Szkolna społeczność

Wykład XI. Optyka geometryczna

12.Opowiedz o doświadczeniach, które sam(sama) wykonywałeś(aś) w domu. Takie pytanie jak powyższe powinno się znaleźć w każdym zestawie.

Opis matematyczny odbicia światła od zwierciadła kulistego i przejścia światła przez soczewki.

SZKŁA OPTYCZNE. Zestaw do ćwiczeń

LABORATORIUM Z FIZYKI

+OPTYKA 3.stacjapogody.waw.pl K.M.

Prawa optyki geometrycznej

Optyka geometryczna. Podręcznik metodyczny dla nauczycieli

Wyznaczanie wartości współczynnika załamania

Ćwiczenie 361 Badanie układu dwóch soczewek

OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA

Prąd i pole magnetyczne

Dyfuzor na lampę wbudowaną do fotografii makro. Canon S2 IS, S3 IS

XL OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP I Zadanie doświadczalne

autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 34 OPTYKA GEOMETRYCZNA. CZĘŚĆ 2. ZAŁAMANIE ŚWIATŁA. SOCZEWKI

Zasada Fermata mówi o tym, że promień światła porusza się po drodze najmniejszego czasu.

Ustawienia materiałów i tekstur w programie KD Max. MTPARTNER S.C.

Plan wynikowy (propozycja)

Dyfrakcja na Spiralnej Strukturze (Całkowita liczba pkt.: 10)

Załamanie na granicy ośrodków


pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego zadania z fizyki, wzory fizyczne, fizyka matura

Dodatek 1. C f. A x. h 1 ( 2) y h x. powrót. xyf

Optyka geometryczna MICHAŁ MARZANTOWICZ

Pomiar prędkości światła

POMIARY OPTYCZNE 1. Wykład 1. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

SPRAWDZIAN NR 1. I promienie świetlne nadal są równoległe względem siebie, a po odbiciu od powierzchni II nie są równoległe względem siebie.

Optyka nauka o świetle. promień świetlny

Wstęp do astrofizyki I

Sposób wykonania ćwiczenia. Płytka płasko-równoległa. Rys. 1. Wyznaczanie współczynnika załamania materiału płytki : A,B,C,D punkty wbicia szpilek ; s

Podstawy fizyki wykład 8

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA METODĄ SZPILEK I ZA POMOCĄ MIKROSKOPU

mgr Mateusz Wojtaszek, dr Dagmara Sokołowska Optyka

Optyka. Wykład X Krzysztof Golec-Biernat. Zwierciadła i soczewki. Uniwersytet Rzeszowski, 20 grudnia 2017

Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II SP. Data i miejsce realizacji:. Nauczyciel:.

PRZYKŁADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z FIZYKI I ASTRONOMII

WOJEWÓDZKA KOMISJA KONKURSU PRZYRODNICZEGO

Katedra Fizyki i Biofizyki UWM, Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z biofizyki. Maciej Pyrka wrzesień 2013

Typ 2 40 mm i 70 mm do elementów dodatkowych, metalowych podestów, drąŝonych kanałów itp.

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK. Instrukcja wykonawcza

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej.

Soczewkami nazywamy ciała przeźroczyste ograniczone dwoma powierzchniami o promieniach krzywizn R 1 i R 2.

Mówiąc prosto, każdy aparat jest światłoszczelnym pudełkiem z umieszczonym w przedniej ściance obiektywem, przez który jest wpuszczane światło oraz

Wstęp do astrofizyki I

- pozorny, czyli został utworzony przez przedłużenia promieni świetlnych.

Zaznacz prawdziwą odpowiedź: Fale elektromagnetyczne do rozchodzenia się... ośrodka materialnego A. B.

Nauka o œwietle. (optyka)

Ć W I C Z E N I E N R O-3

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA SZKŁA ZA POMOCĄ SPEKTROMETRU CZĘŚĆ (A-zestaw 1) Instrukcja wykonawcza

Soczewki. Ćwiczenie 53. Cel ćwiczenia

LABORATORIUM OPTYKI GEOMETRYCZNEJ

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY

Kalejdoskop japoński

Ćwiczenie 42 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWKI CIENKIEJ. Wprowadzenie teoretyczne.

Target Wykazać za pomocą mikroskopu

TARCZA KOLBEGO V 7-22

Pasterze. Elementy gry. Przygotowanie rozgrywki. Cel. Tura. 1 Pasterze

PL B1. Hybrydowy układ optyczny do rozsyłu światła z tablicy znaków drogowych o zmiennej treści

Etui na telefon komórkowy

Laboratorium Optyki Falowej

REGENERACJA LAMP tel:

Pomiar długości fali świetlnej i stałej siatki dyfrakcyjnej.

Spis treści. Od Autorów... 7

[Wpisz tekst] Tok zasadniczy: 1-przedstawienie celu lekcji. 2-wprowadzenie nowych treści.

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Badamy jak światło przechodzi przez soczewkę - obrazy. tworzone przez soczewki.

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 19/11

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY

Interferencja. Dyfrakcja.

PRZYRZĄDY DO POMIARU USTAWIENIA I ŚWIATŁOŚCI ŚWIATEŁPOJAZDU. Piotr Domański Piotr Papierz

Transkrypt:

IMPORTER: educarium spółka z o.o. ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz tel. (52) 320-06-40, 322-48-13 fax (52) 321-02-51 e-mail: info@educarium.pl portal edukacyjny: www.educarium.pl sklep internetowy: www.sklep.educarium.pl 460-1030 W celu lepszego zrozumienia światła bardzo waŝne jest przeanalizowanie, jak światło przemieszcza się. Światło rozchodzi się po liniach prostych ze stałą prędkością dla danego materiału. Światło przechodzi przez powietrze z jedną prędkością, ale z inną prędkością przez plastik czy szkło. Następujące eksperymenty zaprezentują dwie podstawowe koncepcje; zastosowanie luster i soczewek. Doświadczenia te moŝna podzielić na 2 róŝne tematy: pierwszy dotyczący odbicia światła i drugi dotyczący załamania światła. Zawartość: - 3 soczewki (1 jednostronnie wklęsła, 1 obustronnie wklęsła, 1 obustronnie wypukła) - 2 lustra (płaskie, elastyczne, wypukłe lub wklęsłe) - plastikowy stojak na lustro - instrukcja ODBICIE ŚWIATŁA Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego jedne przedmioty lepiej widzimy niŝ inne? Jest to spowodowane tym, Ŝe pewne materiały odbijają światło lepiej niŝ inne. Na przykład dobrze odbija światło znak STOP, który widzisz na drodze w nocy. Znak STOP jest tak zaprojektowany, aby odbijać światło z reflektorów samochodu, a więc zostaje on cały rozjaśniony. Aby sprawdzić to, moŝemy podejść do znaku STOP i zobaczyć, czy wygląda tak jasno jak wcześniej, kiedy mijaliśmy go samochodem. Odbicie pojawia się, kiedy energia światła odbija się od obiektu, w który uderza. Obiekty takie jak lustra świetnie odbijają światło. Kąt padania i kąt odbicia Materiały: płaskie lustro, biała kartka papieru, kątomierz, latarka, taśma izolacyjna lub kryjąca. W tym eksperymencie zobaczysz, jak odbija się światło od przedmiotów takich, jak lustro. Jeśli podrzucisz piłkę prosto spadnie na ziemię, jeśli odbijesz prosto wróci do ciebie po linii prostej. Jeśli rzucisz piłkę pod jakimś kątem do ziemi, odbije się od ziemi pod tym samym kątem, ale w przeciwnym kierunku. Światło zachowuje się w ten sam sposób. Kąt padania (kąt, pod którym światło dociera do jakiegoś przedmiotu) jest zawsze równy kątowi odbicia (kąt, pod którym światło odbija się z powrotem). Aby to zademonstrować, naleŝy wziąć latarkę i zakleić ją taśmą tak, aby z przodu zostawić tylko szparkę, przez którą będzie przechodzić światło. Potrzebne jest kilka warstw taśmy, aby dokładnie zatrzymać niechciane światło. Usuń samoprzylepną warstwę z tyłu jednego lustra i przyklej je, mocno dociskając, do płaskiej powierzchni plastikowego stojaka. Teraz, weź płaskie lustro i umieść je na kartce papieru, prosto do góry i na dół

i oświetl przez pionową szparę jego powierzchnię. Sprawdź kąt światła, pod jakim dochodzi do lustra, a potem odbija się od jego powierzchni. UŜyj kątomierza do zmierzenia kątów. Przesuń latarkę w inne miejsce i zmierz kąty ponownie. Wykonaj zadanie kilka razy. Lustra wklęsłe i wypukłe Materiały: elastyczne lustro, stojak na lustro, biała kartka papieru, latarka, taśma izolacyjna lub kryjąca. Wklęsłe lustro skupia odbite światło do centralnego punktu. Wypukłe lustro odbija światło daleko od centralnego punktu. Być moŝe najłatwiej wyobrazić sobie wklęsłe lustro jako powierzchnia błyszcząca będąca wewnątrz, a wypukła na zewnątrz. Twoje elastyczne lustro moŝe być zarówno wklęsłe jak i wypukłe w zaleŝności od tego, jak włoŝymy je do stojaka. Wkładamy elastyczne lustro do stojaka, tworząc lustro wklęsłe (wyginamy je do tyłu). Umieszczamy je na białej kartce papieru w pionowej pozycji i oświetlamy latarką. UŜyj latarki w ten sam sposób jak w poprzednim doświadczeniu, z pojedynczą szparką przez którą przechodzi światło. Przesuwaj latarkę z jednej strony na drugą. Jak zachowuje się odbite światło? Wklęsłe Wypukłe Wkładamy elastyczne lustro do stojaka, tworząc lustro wypukłe (wyginamy je do przodu). Umieszczamy je na białej kartce papieru w pionowej pozycji i oświetlamy latarką. UŜyj latarki w ten sam sposób jak 2

w poprzednim doświadczeniu, z pojedynczą szparką przez którą przechodzi światło. Przesuwaj latarkę z jednej strony na drugą. Jak zachowuje się odbite światło od tego lustra? Lustro sekretny szyfrograf Materiały: płaskie lustro, elastyczne lustro, stojak na lustro, biała kartka papieru, ołówek. UŜywając sekretu kodowania przez lustro, moŝesz pisać wiadomości do swoich przyjaciół tak, aby nikt inny nie mógł ich przeczytać. Jest to bardzo proste. Przećwicz; umieść płaskie lustro pionowo na kartce papieru i zapisz coś na papierze, ale skup się tylko na obrazie odbitym w lustrze podczas pisania. Kilka razy trzeba to przećwiczyć. Jeśli spojrzysz na papier wszystko jest odwrotnie zapisane, natomiast w lustrze wygląda poprawnie. ZauwaŜ, Ŝe do rozkodowania wiadomości, będzie potrzebne płaskie lustro. Jeśli idzie Ci juŝ dobrze, zapisz sekretną wiadomość przy uŝyciu lustra wklęsłego lub wypukłego. ZAŁAMANIE ŚWIATŁA Czy zauwaŝyłeś, Ŝe kiedy patrzysz na wodę w basenie, basen wydaje się płytszy niŝ jest w rzeczywistości? Jest to przykład załamania światła? Załamanie to ugięcie promienia światła przez róŝne substancje o róŝnej grubości. Kiedy światło przechodzi przez wodę, przemieszcza się w niej z odpowiednią szczególną prędkością. Natomiast w powietrzu przemieszcza się szybciej i jest uginane pod niewielkim kątem. Powoduje to, Ŝe dno basenu widzimy bliŝej powierzchni niŝ to jest realnie. W tym przypadku woda zachowuje się jak szkło powiększające (soczewka wypukła). Soczewki spotykamy kaŝdego dnia w przedmiotach takich, jak teleskopy, mikroskopy czy okulary. Kiedy osoba ma problem z widzeniem przedmiotów znajdujących się daleko, mówi się o niej, Ŝe jest krótkowzroczny. Aby osoba ta widziała lepiej musi nosić okulary z wklęsłymi soczewkami. Kiedy osoba ma problem z widzeniem przedmiotów znajdujących się blisko, mówi się o niej, Ŝe jest dalekowzroczny. Aby osoba ta widziała lepiej musi nosić okulary z wypukłymi soczewkami. W naszym zestawie mamy trzy rodzaje soczewek: obustronnie wklęsła, obustronnie wypukła i jednostronnie wklęsła (czasami nazywana płaskowklęsła). Obustronnie wklęsłe Obustronnie wypukłe Jednostronnie wklęsłe 3

Soczewki Materiały: jednostronnie wklęsła soczewka, obustronnie wklęsła soczewka, obustronnie wypukła soczewka, biała kartka papieru, latarka i taśma kryjąca lub izolacyjna. W tym eksperymencie będziesz świecił latarką przez wszystkie rodzaje soczewek w zestawie. UŜyj taśmy, aby zakleić latarkę, zostawiając tylko otwór o szerokości ok. 6 mm. Wyłącz światło w pomieszczeniu, gdzie wykonujesz doświadczenie. Umieść soczewkę obustronnie wypukłą płasko na czystej kartce papieru i zaświeć latarkę, kierując strumień światła przez soczewkę. Przesuwaj latarkę z jednej strony na drugą i zobacz, w którym punkcie skupia się wiązka promieni światła. Wykonaj ten sam test z soczewką jednostronnie wklęsłą i następnie z soczewką obustronnie wypukłą. Jeśli moŝesz zauwaŝ, jak światło rozchodzi się. Zwróć uwagę, Ŝe nawet, kiedy obracasz soczewki wkoło, zachowują się one nadal w ten sam sposób. Nie ma znaczenia sposób, w jaki świecisz na soczewkę, światło nadal przechodzi przez tą samą ilość materiału soczewki. Utwórz soczewkę jednostronnie wypukłą przez dopasowanie i połączenie soczewki obustronnie wypukłej i jednostronnie wklęsłej razem. Skieruj światło na tą soczewkę i obserwuj, co się wydarzy. Zbuduj soczewkę za pomocą połączenia razem soczewek obustronnie wklęsłej i obustronnie wypukłej. Jeśli moŝesz dojdź do tego, dlaczego ta wklęsło-wypukła soczewka nie wpływa wcale na kierunek strumienia światła. Świetlny sześciościenny domek Materiały: zestaw soczewek, kartka kolorowego papieru technicznego, noŝyczki, taśma, szklanka, grzebień, 2 kartki białego papieru. UŜyj szablonu dołączonego do instrukcji. Skopiuj szablon na kolorowy papier (im ciemniejszego koloru uŝyjesz, tym lepiej). Jeśli to moŝliwe zwiększ rozmiar szablonu o 150%. Wytnij szablon wzdłuŝ linii ciągłych i zegnij do środka wzdłuŝ przerywanych linii. Zmontuj sześciościenny domek przez złoŝenie ścianek i umocuj taśmą zakładki w odpowiednim miejscu. Nachyl grzebień przeciwnie do wyciętego duŝego okna. Umieść domek na białej kartce papieru w słabo oświetlonym pomieszczeniu i połóŝ latarkę naprzeciw 4

któregoś z okrągłych okienek. ZaleŜnie od tego, której dziury uŝyjemy i której soczewki, otrzymamy róŝne strumienia światła. Najpierw przetestuj soczewkę-szklankę. Umieść szklankę wody na zewnętrznej stronie przy wielowiązkowej szczelinie. Czy wszystkie promienie światła będą się skupiać w jednym punkcie? Powtórz test z soczewką obustronnie wypukłą przy zewnętrznej stronie układu trzech szczelin. Czy efekt jest podobny czy róŝny? ZauwaŜ, czy promienie światła odwracają się po przejściu przez ognisko. Zasłoń jeden ze strumieni przechodzących przez układ trzech szczelin. Zobacz, gdzie promień znika po przeciwnej stronie domku. 5

6