Cože?.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Elektromagnetické vlny (optika)
Advertisements

Měření s polarizovaným světlem
Vlnová optika Podmínky používání prezentace © RNDr. Jiří Kocourek 2013
Základy Optiky Fyzika Mikrosvěta
Elektromagnetické vlny
Metody určování struktury látek Chiroptické metody
FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA - OPTIKA
FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA - OPTIKA
Optické metody Metody využívající lom světla (refraktometrie)
3 Elektromagnetické pole
Název úlohy: 8.6 Polarizace světla
Odraz a lom na rovinném rozhraní Změna fáze a vlnové délky na rozhraní
Vlnová optika II Zdeněk Kubiš, 8. A.
Gymnázium a Střední odborná škola, Lužická 423, Jaroměř Název: Test – vlnové vlastnosti světla Autor: Mgr. Miloš Boháč © 2012 VY_32_INOVACE_6C-17.
18. Vlnové vlastnosti světla
Vlnová optika Ilustrace.
OPTIKA II.
Ohyb světla, Polarizace světla
Paprsková optika Světlo jako elektromagnetické vlnění
Digitální učební materiál
37. Elekromagnetické vlny
3. Diferenciální interferenční kontrast (DIC)
LCD (Liquid crystal display). Základní informace Tenké a ploché zobrazovací zařízení skládající se z omezeného (velikostí monitoru) počtu barevných nebo.
Optika.
Rozklad světla Vypracoval: Tomáš Cacek a Aleš Křepelka.
Polarizace světla Světlo je příčné elektromagnetické vlnění. Vektor intenzity E elektrického pole je vždy kolmý na směr, kterým se vlnění šíří. V rovině.
Planparalelní destička
Polarizace světla Světlo – elektromagnetické vlnění.
38. Optika – úvod a geometrická optika I
Odraz a lom na rovinném rozhraní Změna fáze a vlnové délky na rozhraní
Vlny Přenos informace? HRW kap. 17, 18.
Součástky a Systémy pro distribuci a ovládání optického svazku
Mikroskopické techniky
FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA - OPTIKA
OPTIKA 04. Šíření světla OPTICKÉ JEVY Mgr. Marie Šiková.
Interference světla za soustavy štěrbin Ohyb na štěrbině
Monochromatizace Požadavky na monochromátor  Spektrální obor fokusace polarizace kolimace Premonochromatizace Absorpční filtry Zrcadla Undulátory Odstranění.
Praktické i nepraktické využití lineárně polarizovaného světla
Závislost odrazivosti na indexu lomu MateriálIndex lomu Odrazivost (%) Minerální čočky 1,525 1,604 1,893 4,32 5,38 9,53 Plastové čočky 1,502 1,597 1,665.
Mikrovlny - chování mikrovlnného elektromagnetického záření
Aktivní uhlík a polarizované světlo
VY_32_INOVACE_6C-7 Gymnázium a Střední odborná škola, Lužická 423, Jaroměř Název: Vlastnosti elektromagnetické vlny Autor: Mgr. Miloš Boháč © 2012.
LOM A ODRAZ VLNĚNÍ.
Narušování symetrie laserového rezonátoru Týden vědy 2015 Nodari Gogatishvili a Lukáš Caha Gymnázium Christiana Dopplera.
Polarizace světla Mgr. Kamil Kučera.
Chiroptické metody.
FYZIKÁLNÍ SEMINÁŘ | | 1 / 27HRÁTKY SE SPEKTREM fyzikální seminář | ZS 2011 Roman Káčer | Michael Kala | Binh Nguyen Sy | Jakub Veselý FJFI ČVUT.
Difrakce elektronů v krystalech, zobrazení atomů
Elektromagnetické kmitání a vlnění
Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu:CZ.1.07/1.5.00/ – Investice do vzdělání nesou nejvyšší.
3. Diferenciální interferenční kontrast (DIC) Podzim 2015.
Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu:CZ.1.07/1.5.00/ – Investice do vzdělání nesou nejvyšší.
Přenos informace? HRW2 kap. 16, 17 HRW kap. 17, 18.
délka 1,2 m Johann a Zacharias Jansenové (16. stol.) Systém dvou čoček Typy světelných mikroskopů.
FILTRY Jedná se o zařízení, které filtruje světelné paprsky.
Světlo jako elektromagnetické vlnění
Ivča Lukšová Petra Pichová © 2009
Mechanické kmitání, vlnění
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
OZNAČENÍ MATERIÁLU: VY_32_INOVACE_54_F7
Aplikovaná optika I: příklady k procvičení celku Polarizace
Polarizace Proseminář z optiky
Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/ – Investice do vzdělání nesou.
Karel Jára Barbora Máková
Optické jevy v atmosféře II
Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/ – Investice do vzdělání nesou.
FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA - OPTIKA
Vlny Přenos informace? HRW2 kap. 16, 17 HRW kap. 17, 18.
Mechanické kmitání, vlnění
Transkript prezentace:

Cože?

Polarizace světla Co to je? Polarizované světlo je vlnění kmitající v jedné rovině. Můžeme jej získat odrazem, nebo průchodem skrz polarizační filtr. Má zajímavé vlastnosti Měli jsme zadáno pět úkolů:

Polarizace odrazem Zjištění Brewsterova úhlu: Úhel se dá zjistit složitým výpočtem pomocí stupně polarizace. Ale lze ho zjistit jednodušeji. Schéma:

Polarizace odrazem Vzniklé polarizované světlo je kolmé na rovinu odrazu. Míra polarizace je závislá na úhlu odrazu.

Funkce má maximum pro úhel asi 56.7° Polarizace odrazem Graf jsme proložili polynomem 5-tého stupně: Funkce má maximum pro úhel asi 56.7°

Závislost intenzity světla na zkřížení polarizátorů Jak závisí intenzita světla na úhlu zkřížení polarizátorů?

Závislost intenzity světla na zkřížení polarizátorů Naměřili jsme intenzitu světla pro různé úhly:

Závislost intenzity světla na zkřížení polarizátorů Proložili jsme graf funkcí cos²φ

Vliv celofánu na polarizované světlo Celofán je dvojlomý krystal. Polarizovaný paprsek se v něm dělí na řádný a mimořádný. Roviny i směry těchto dvou paprsků jsou na sebe navzájem kolmé. Tyto krystaly jsou anizotropní a proto se v nich paprsky šíří různými směry různě rychle. Po výstupu z krystalu jsou fázově posunuté, a proto spolu interferují. Fázový posun závisí také na vlnové délce. To lze pozorovat spektroskopem.

Vliv celofánu na polarizované světlo Vzorek no. 1 Vzorek no. 2 Vzorek no. 3 Vzorek no. 4

Pokusy s polarizačním mikroskopem Zkoumané krystaly: slída, křemen, vápenec, aragonit. Při zkoumání mikroskopem bylo zjistěno, že některé krystaly (slída, aragonit) jsou také dvojlomé. A jiné (křemen , vápenec) jen otáčejí rovinu polarizace. Tak funguje také plexisklo (viz. pozadí).

Úhel stáčení roviny polarizace křemenem Zkoumali jsme závislost úhlu stáčení roviny polarizace na vlnové délce paprsku se vzorekem křemene o tloušťce 1.5mm: 650-760nm (červená): 28° 590-650nm (oranžová): 33° 490-550nm (zelená): 42° 430-455nm (modrá): 42.5°

Úhel stáčení roviny polarizace křemenem