PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Optika ČVUT FEL Sieger, 2012.
Advertisements

FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA - OPTIKA
Odraz a lom na rovinném rozhraní Změna fáze a vlnové délky na rozhraní
Zobrazení rovinným zrcadlem
OPTIKA.
O duhových barvách na mýdlových bublinách
OPTIKA II.
Paprsková optika Světlo jako elektromagnetické vlnění
Optika.
Světlo.
Paprsková optika hanah.
Jevy na rozhraní dvou prostředí
Střední odborné učiliště Liběchov Boží Voda Liběchov Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: Odraz světla Předmět: Fyzika.
38. Optika – úvod a geometrická optika I
Odraz a lom na rovinném rozhraní Změna fáze a vlnové délky na rozhraní
Mikroskopické techniky
SVĚTELNÉ JEVY ROZKLAD SVĚTLA VY_32_INOVACE_16 - ROZKLAD SVĚTLA.
Rozklad světla optickým hranolem, barvy
Světelné jevy Barva těles Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Rozklad světla optickým hranolem
Lom světla Oskar Takáč Stanislav Ječmínek. informace Lom neboli refrakce je přechod světla rozhraním dvou optických prostředí, při kterém se paprsek láme.
FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA - OPTIKA
Název úlohy: 2.14 Barvy světla
ODRAZ VLNENÍ V RADĚ BODŮ
Tento Digitální učební materiál vznikl díky finanční podpoře EU- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Není –li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován.
Snellův zákon lomu Střední odborná škola Otrokovice
CZ.1.07/1.4.00/ VY_32_INOVACE_612_F7 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Předmět: Fyzika Ročník: 7.
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Rozklad světla optickým hranolem Číslo DUM: III/2/FY/2/3/8 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast:
Fyzika - optika Zákon odrazu u zrcadel a zákon lomu u čoček.
Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu:CZ.1.07/1.5.00/ – Investice do vzdělání nesou nejvyšší.
Barva těles. Barva neprůhledného tělesa je určena tím, jakou složku bílého světla těleso odráží a jakou pohlcuje. Žlutý citrón odráží žluté světlo, ostatní.
Rozklad světla Investice do rozvoje vzdělávání.
VY__III/2__INOVACE__210 FYZIKA SPEKTRUM BAREV.
Světlo, optické zobrazení - opakování
Příklady na zákon lomu Tematická oblast Fyzika Datum vytvoření Ročník
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola T. G. Masaryka, Bojkovice, okres Uherské Hradiště AUTOR: Mgr. Libor Zemánek NÁZEV: Rozklad slunečního světla optickým hranolem.
Rozklad světla optickým hranolem
Rozklad světla Vypracoval: Lukáš Karlík
O spojkách a rozptylkách
Ivča Lukšová Petra Pichová © 2009
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.
PaedDr. Jozef Beňuška
OZNAČENÍ MATERIÁLU: VY_32_INOVACE_54_F7
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
PaedDr. Jozef Beňuška
Miešanie farieb aditívne miešanie subtraktívne miešanie.
Závislosť elektrického odporu vodiča od jeho vlastností Mgr
Svetelné zdroje. Optické prostredie
Zobrazovanie predmetov v optike
PaedDr. Jozef Beňuška
AKUSTIKA.
PaedDr. Jozef Beňuška
PaedDr. Jozef Beňuška
Čo je schované v elektrických batériách
PaedDr. Jozef Beňuška
PaedDr. Jozef Beňuška
Od čoho závisí zväčšenie
PaedDr. Jozef Beňuška
PaedDr. Jozef Beňuška
PaedDr. Jozef Beňuška
PaedDr. Jozef Beňuška
Základné parametre obrazu II.
Magnetické pole PaedDr. Jozef Beňuška
PaedDr. Jozef Beňuška
PaedDr. Jozef Beňuška
PaedDr. Jozef Beňuška
PaedDr. Jozef Beňuška
Mgr. Petra Bejšovcová 4. roč
FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA - OPTIKA
Třída 3.B 3. hodina.
Transkript prezentace:

PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk

Biele svetlo necháme dopadať na optický hranol. Experiment: Biele svetlo necháme dopadať na optický hranol. Biele svetlo sa prechodom cez rozhrania prostredí láme. Pri lome rozloží na sústavu farebných pruhov...

fialová indigová modrá zelená žltá oranžová červená f l 375 nm 400 nm g lúče X lúče UV INF mikro rádio 400 nm 425 nm 450 nm 475 nm 500 nm 525 nm 550 nm 575 nm 600 nm 625 nm 650 nm 675 nm 700 nm indigová 10-2 nm 1019 Hz 10-1 nm 1018 Hz modrá 100 nm 1017 Hz 101 nm 1016 Hz 102 nm 1015 Hz zelená 10-4 cm 1014 Hz 10-3 cm 1013 Hz 10-2 cm žltá 1012 Hz 10-1 cm 1011 Hz 100 cm 1010 Hz 101 cm oranžová 1000 MHz 1 m 100 MHz 101 m 10 MHz 102 m 1000 kHz červená 103 m

Po lome bieleho svetla optickým hranolom vzniká sústava farebných pruhov, čo nazývame spektrum.

Vznik spektra Svetlo sa láme preto, lebo prechádza do prostredia, v ktorom sa šíri inou rýchlosťou...

Vznik spektra Svetlo sa láme preto, lebo prechádza do prostredia, v ktorom sa šíri inou rýchlosťou...

Disperzia svetla: Index lomu n daného optického prostredia závisí od - je závislosť fázovej rýchlosti svetla v v danom prostre- dí od frekvencie svetla f. Index lomu n daného optického prostredia závisí od frekvencie f.

Najviac sa láme fialové svetlo, najmenej červené bčervené > bfialové Keďže uhol dopadu a je v oboch prípadoch rovnaký, pre bč > bf vyplýva, že nč < nf , potom vč > vf.

Spektrálne farby sú jednoduché farby... Žiadna spektrálna farba sa ďalším prechodom cez optický hranol už nerozkladá.

Zložením spektrálnych farieb... - vznikne biele svetlo.

Biele svetlo je zmesou jednoduchých spektrálnych svetiel, teda zmesou vlnení s rôznymi frekvenciami. fialové svetlo ff = 7,8.1014 Hz, lf = 380 nm . červené svetlo fč = 3,8.1014 Hz, lč = 780 nm Svetlo s jednou frekvenciou je monofrekvenčné. Farba svetla je charakterizovaná frekvenciou.

c v Prechodom vlnenia (aj svetla) rôznymi prostrediami sa frekvencia svetla (teda farba) nemení. c v Prechodom svetla do prostredia s indexom lomu n sa rýchlosť a vlnová dĺžka n - krát zmenší.

Farby predmetov v prírode Farba predmetu je daná farbou odrazeného svetla. Biely predmet odráža všetky zložky bieleho svetla. Čierny predmet pohlcuje všetky zložky bieleho svetla.

Vlnové dĺžky žltých čiar sodíkového svetla vo vzdu- Riešte úlohu: Vlnové dĺžky žltých čiar sodíkového svetla vo vzdu- chu sú l01=588,997 nm, l02=589,593 nm a prislú- chajúce indexy lomu sírouhlíka n1=1,628, n2=1,626. Určte frekvencie, vlnové dĺžky a fázové rýchlosti v sírouhlíku.

Pri lome bieleho svetla optickým hranolom nastáva: Test Pri lome bieleho svetla optickým hranolom nastáva: a) rozklad bieleho svetla na spektrálne farby, b) zosilnenie svetla vďaka interferencii, c) zoslabenie svetla vďaka interferencii, d) totálna reflexia svetla. 1

Najväčšie vlnové dĺžky v spektre - 725 nm, patria: Test Najväčšie vlnové dĺžky v spektre - 725 nm, patria: a) fialovému svetlu, b) modrému svetlu, c) zelenému svetlu, d) červenému svetlu. 2

Najmenšie vlnové dĺžky v spektre - 325 nm, patria: Test Najmenšie vlnové dĺžky v spektre - 325 nm, patria: a) fialovému svetlu, b) modrému svetlu, c) zelenému svetlu, d) červenému svetlu. 3

a) rozklad bieleho svetla na spektrálne farby, Test Disperzia svetla je: a) rozklad bieleho svetla na spektrálne farby, b) závislosť fázovej rýchlosti v danom prostredí od frekvencie svetla, c) závislosť uhla lomu od fázovej rýchlosti svetla, d) závislosť uhla lomu od indexu lomu svetla. 4

a) jednoduché, teda s jednou frekvenciou, Test Spektrálne farby sú: a) jednoduché, teda s jednou frekvenciou, b) jednoduché, lebo pre ne platí Snellov zákon, zložené, teda s viacerými frekvenciami, zložené, lebo vzniknú rozkladom bieleho svetla. 5

Najväčší index lomu (teda najviac sa láme) má: a) biele svetlo, Test Najväčší index lomu (teda najviac sa láme) má: a) biele svetlo, b) červené svetlo, c) fialové svetlo, d) zelené svetlo. 6

a) vlnová dĺžka n krát zmenší, b) vlnová dĺžka n krát zväčší, Test Pri prechode svetla do prostredia s indexom lomu n sa: a) vlnová dĺžka n krát zmenší, b) vlnová dĺžka n krát zväčší, c) frekvencia vlnenia n krát zmenší, d) frekvencia vlnenia n krát zväčší. 7