Презентация "Линзы. Типы линз" по физике – проект, доклад

Слайд 1
Слайд 2
Слайд 3
Слайд 4
Слайд 5
Слайд 6
Слайд 7
Слайд 8
Слайд 9
Слайд 10
Слайд 11
Слайд 12
Слайд 13
Слайд 14
Слайд 15
Слайд 16
Слайд 17
Слайд 18
Слайд 19
Слайд 20
Слайд 21
Слайд 22
Слайд 23
Слайд 24
Слайд 25
Слайд 26
Слайд 27
Слайд 28
Слайд 29
Слайд 30
Слайд 31
Слайд 32

Презентацию на тему "Линзы. Типы линз" можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет проекта: Физика. Красочные слайды и иллюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию. Для просмотра содержимого воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать доклад - нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 32 слайд(ов).

Слайды презентации

Познакомиться: с типами линз; с геометрическими характеристиками тонкой линзы. Дать определение: Фокусного расстояния, фокальной плоскости и оптической силы тонкой линзы. Научиться строить изображение в тонких линзах и характеризовать их. Вывести формулу тонкой собирающей и рассеивающей линз. Примен
Слайд 2

Познакомиться: с типами линз; с геометрическими характеристиками тонкой линзы. Дать определение: Фокусного расстояния, фокальной плоскости и оптической силы тонкой линзы. Научиться строить изображение в тонких линзах и характеризовать их. Вывести формулу тонкой собирающей и рассеивающей линз. Применять полученные знания при решении задач на построение и расчет тонкой линзы (в том числе с помощью компьютера)

Линза – прозрачное тело (обычно стеклянное), ограниченное двумя сферическими поверхностями. Является одним из основных элементов оптических систем. Линза, у которой толщина пренебрежимо мала по сравнению с радиусами кривизны ее поверхностей, называется тонкой. Главное свойство тонких линз заключаетс
Слайд 3

Линза – прозрачное тело (обычно стеклянное), ограниченное двумя сферическими поверхностями. Является одним из основных элементов оптических систем. Линза, у которой толщина пренебрежимо мала по сравнению с радиусами кривизны ее поверхностей, называется тонкой. Главное свойство тонких линз заключается в том, что все приосевые лучи, вышедшие из какой-либо точки предмета и прошедшие сквозь тонкую линзу, собираются этой линзой снова в одной точке. Благодаря этому свойству с помощью линз можно получать изображения различных предметов.

Главная оптическая ось – прямая, на которой лежат центры обеих сферических поверхностей, ограничивающих линзу (О1О2) – является осью симметрии линзы. Главная плоскость линзы – плоскость, проходящая через центр линзы (точку О) перпендикулярно главной оптической оси. О – оптический центр линзы (свет,
Слайд 4

Главная оптическая ось – прямая, на которой лежат центры обеих сферических поверхностей, ограничивающих линзу (О1О2) – является осью симметрии линзы.

Главная плоскость линзы – плоскость, проходящая через центр линзы (точку О) перпендикулярно главной оптической оси. О – оптический центр линзы (свет, проходящий через эту точку – не преломляется)

Любую прямую, проходящую через оптический центр линзы и не совпадающую с главной оптической осью называют побочной оптической осью. Луч света, распространяющийся по какой-либо из оптических осей, проходит сквозь линзу без преломления
Слайд 5

Любую прямую, проходящую через оптический центр линзы и не совпадающую с главной оптической осью называют побочной оптической осью. Луч света, распространяющийся по какой-либо из оптических осей, проходит сквозь линзу без преломления

Собирающие линзы – линзы, преобразующие параллельный пучок световых лучей в сходящийся. Рассеивающие линзы – линзы, преобразующие параллельный пучок световых лучей в расходящийся.
Слайд 6

Собирающие линзы – линзы, преобразующие параллельный пучок световых лучей в сходящийся.

Рассеивающие линзы – линзы, преобразующие параллельный пучок световых лучей в расходящийся.

плоско-выпуклая двояковыпуклая вогнуто-выпуклая. двояковогнутая выпукло-вогнутая плоско-вогнутая. R1>0 R2→ R1>0 R2>0 R10 |R1|>|R2| R1
Слайд 7

плоско-выпуклая двояковыпуклая вогнуто-выпуклая

двояковогнутая выпукло-вогнутая плоско-вогнутая

R1>0 R2→ R1>0 R2>0 R1<0 R2>0 |R1|>|R2| R1<0 R2<0 R1→ R2<0 R1>0 R2<0 |R1|<|R2|

Главный фокус собирающей линзы (F) – точка на главной оптической оси, в которой собираются лучи, падающие параллельно главной оптической оси, после преломления их в линзе. Фокусное расстояние (ОF) – расстояние от главного фокуса до центра линзы (О). У собирающей линзы фокус действительный, потому –
Слайд 8

Главный фокус собирающей линзы (F) – точка на главной оптической оси, в которой собираются лучи, падающие параллельно главной оптической оси, после преломления их в линзе.

Фокусное расстояние (ОF) – расстояние от главного фокуса до центра линзы (О). У собирающей линзы фокус действительный, потому – положительный.

СИ: [F]=м (метр)

Фокальная плоскость линзы – плоскость, проходящая через главный фокус линзы перпендикулярно главной оптической оси. Точки пересечения побочных оптических осей с фокальными плоскостями называются побочным фокусом (F'). В побочном фокусе сходятся все лучи, падающие на линзу параллельно побочной оптиче
Слайд 9

Фокальная плоскость линзы – плоскость, проходящая через главный фокус линзы перпендикулярно главной оптической оси. Точки пересечения побочных оптических осей с фокальными плоскостями называются побочным фокусом (F'). В побочном фокусе сходятся все лучи, падающие на линзу параллельно побочной оптической оси.

Фокусное расстояние плоско-выпуклой линзы в вакууме определяется радиусом кривизны ее поверхности и абсолютным показателем преломления материала линзы. Фокусное расстояние двояковыпуклой линзы. Фокусное расстояние вогнуто-выпуклой линзы. Оптическая сила – величина, обратная фокусному расстоянию линз
Слайд 10

Фокусное расстояние плоско-выпуклой линзы в вакууме определяется радиусом кривизны ее поверхности и абсолютным показателем преломления материала линзы.

Фокусное расстояние двояковыпуклой линзы

Фокусное расстояние вогнуто-выпуклой линзы

Оптическая сила – величина, обратная фокусному расстоянию линзы СИ: [D]=1/м=дптр (диоптрия)

1 – луч, параллельный главной оптической оси, преломляясь проходит через главный фокус. 2 – луч, проходящий через главный фокус, после преломления в линзе идет параллельно главной оптической оси. 3 – луч, идущий через оптический центр, не преломляется
Слайд 11

1 – луч, параллельный главной оптической оси, преломляясь проходит через главный фокус

2 – луч, проходящий через главный фокус, после преломления в линзе идет параллельно главной оптической оси

3 – луч, идущий через оптический центр, не преломляется

1. Точечный источник света, находящийся на главной оптической оси. * S 1 K 2 3 F' 2' S'
Слайд 12

1. Точечный источник света, находящийся на главной оптической оси.

* S 1 K 2 3 F' 2' S'

Увеличение линзы – отношение высоты изображения к высоте предмета. При прямом изображении предмета в линзе увеличение положительно (Г>0), а при перевернутом – отрицательно (Г1), а при уменьшенном – меньше единицы (|Г|
Слайд 13

Увеличение линзы – отношение высоты изображения к высоте предмета. При прямом изображении предмета в линзе увеличение положительно (Г>0), а при перевернутом – отрицательно (Г<0). При увеличенном изображении предмета в линзе модуль увеличения больше единицы (|Г|>1), а при уменьшенном – меньше единицы (|Г|<1) Г=H/h

2. Предмет находится за двойным фокусом линзы (d>2F). h A B A' B'. Изображение: действительное (f>0), уменьшенное, перевернутое H
Слайд 14

2. Предмет находится за двойным фокусом линзы (d>2F)

h A B A' B'

Изображение: действительное (f>0), уменьшенное, перевернутое H

H

3. Предмет находится между двойным фокусом и фокусом линзы (2F>d>F). Изображение: действительное (f>0), увеличенное, перевернутое H>h Г1
Слайд 15

3. Предмет находится между двойным фокусом и фокусом линзы (2F>d>F)

Изображение: действительное (f>0), увеличенное, перевернутое H>h Г<0, |Г|>1

3. Предмет находится на фокусном расстоянии от линзы (d=F). Изображение: отсутствует (лучи параллельны друг другу)
Слайд 16

3. Предмет находится на фокусном расстоянии от линзы (d=F)

Изображение: отсутствует (лучи параллельны друг другу)

4. Предмет находится между главным фокусом и линзой (d
Слайд 17

4. Предмет находится между главным фокусом и линзой (d

Изображение: мнимое (f<0), увеличенное, прямое H>h Г<0, |Г|>1

5. Линейный предмет, расположенный параллельно главной оптической оси.
Слайд 19

5. Линейный предмет, расположенный параллельно главной оптической оси.

6. Графическое определение положения оптического центра и главного фокуса линзы. F
Слайд 20

6. Графическое определение положения оптического центра и главного фокуса линзы.

F

С. Формула тонкой линзы (для d>2F)
Слайд 21

С

Формула тонкой линзы (для d>2F)

Рассеивающая линза отклоняет параллельно падающие на нее лучи от главной оптической оси . Главный фокус рассеивающей линзы – точка на главной оптической оси, через которую проходят продолжения расходящегося пучка лучей, возникающего после преломления в линзе лучей, параллельных главной оптической ос
Слайд 23

Рассеивающая линза отклоняет параллельно падающие на нее лучи от главной оптической оси . Главный фокус рассеивающей линзы – точка на главной оптической оси, через которую проходят продолжения расходящегося пучка лучей, возникающего после преломления в линзе лучей, параллельных главной оптической оси. Фокус рассеивающей линзы всегда мнимый.

Формула связи фокуса рассеивающей линзы с ее радиусом кривизны. Оптическая сила рассеивающей линзы (D
Слайд 24

Формула связи фокуса рассеивающей линзы с ее радиусом кривизны

Оптическая сила рассеивающей линзы (D<0)

1 – луч, параллельный главной оптической оси, преломляясь в линзе, выходит как бы из мнимого главного фокуса. 2 – луч, идущий через оптический центр, не преломляется. 3 – луч, падающий в направлении мнимого главного фокуса, находящегося за линзой после преломления идет параллельно главной оптической
Слайд 25

1 – луч, параллельный главной оптической оси, преломляясь в линзе, выходит как бы из мнимого главного фокуса

2 – луч, идущий через оптический центр, не преломляется

3 – луч, падающий в направлении мнимого главного фокуса, находящегося за линзой после преломления идет параллельно главной оптической оси

Если пучок параллельных лучей падает на тонкую рассеивающую линзу под небольшим углом к главной оптической оси, то продолжения преломленных лучей пересекаются в одной точке F‘ фокальной плоскости линзы – в ее побочном фокусе.
Слайд 26

Если пучок параллельных лучей падает на тонкую рассеивающую линзу под небольшим углом к главной оптической оси, то продолжения преломленных лучей пересекаются в одной точке F‘ фокальной плоскости линзы – в ее побочном фокусе.

1). Построить фокальную плоскость. 1'. 2). Построить произвольный луч 1. 3). Построить F'O|| 1, F'O F'F=F'. 4). Из точки F‘ построить преломленный луч
Слайд 27

1). Построить фокальную плоскость

1'

2). Построить произвольный луч 1.

3). Построить F'O|| 1, F'O F'F=F'

4). Из точки F‘ построить преломленный луч

А А' В В' d f. Изображение всегда: мнимое (f1
Слайд 28

А А' В В' d f

Изображение всегда: мнимое (f<0), увеличенное, прямое H0, |Г|>1

Формула тонкой рассеивающей линзы
Слайд 29

Формула тонкой рассеивающей линзы

Реальным линзам свойственны некоторые дефекты. Один из них - сферическая аберрация. Она заключается в том, что выпуклая линза лучи, отстоящие далеко от главной оптической оси, собирает в точке (фокусе), расположенной ближе к линзе, чем близко прилегающие лучи: у вогнутой линзы — аналогичная картина.
Слайд 30

Реальным линзам свойственны некоторые дефекты. Один из них - сферическая аберрация. Она заключается в том, что выпуклая линза лучи, отстоящие далеко от главной оптической оси, собирает в точке (фокусе), расположенной ближе к линзе, чем близко прилегающие лучи: у вогнутой линзы — аналогичная картина. Один из способов борьбы со сферической аберрацией — использование только параксиальных пучков, т. е. пучков, близких к главной оптической оси. Для этого линзу диафрагмируют, пропуская через нее более узкий пучок. Но этим уменьшается энергия пучка и освещенность изображения. Второй способ ослабления изображенный за линзой, увидит прямое мнимое увеличенное изображение.

Плоско-вогнутая линза имеет радиус кривизны 20 см. найдите фокусное расстояние и ее оптическую силу. Известен ход падающего и преломленного рассеивающей линзой лучей. Найдите построением главные фокусы линзы. Точечный источник света находится в главном фокусе рассеивающей линзы (F=10 см). На каком р
Слайд 31

Плоско-вогнутая линза имеет радиус кривизны 20 см. найдите фокусное расстояние и ее оптическую силу. Известен ход падающего и преломленного рассеивающей линзой лучей. Найдите построением главные фокусы линзы. Точечный источник света находится в главном фокусе рассеивающей линзы (F=10 см). На каком расстоянии будет находиться его изображение? Сформулируйте по рисунку условие задачи и решите ее. Задачи на построение решите в любом графическом редакторе.

1. Двояковыпуклая линза сделана из стекла (n=1,5) с радиусами кривизны 9,2 м. Найдите ее оптическую силу. Постройте изображение предмета(см.рис.). Собирающая линза находится на расстоянии 1 м от лампы накаливания и дает изображение ее спирали на экране на расстоянии 0,25 м от линзы. Найдите фокусное
Слайд 32

1. Двояковыпуклая линза сделана из стекла (n=1,5) с радиусами кривизны 9,2 м. Найдите ее оптическую силу. Постройте изображение предмета(см.рис.). Собирающая линза находится на расстоянии 1 м от лампы накаливания и дает изображение ее спирали на экране на расстоянии 0,25 м от линзы. Найдите фокусное расстояние линзы. Сформулируйте по рисунку условие задачи и решите ее. Задачи на построение решите в любом графическом редакторе.

Список похожих презентаций

Линзы

Линзы

Определение:. Линзами называют прозрачные тела, ограниченные с двух сторон сферическими поверхностями. Линзы бывают двух видов:. Толстые линзы - вид ...
Линзы. Оптическая сила линзы. Использование линз

Линзы. Оптическая сила линзы. Использование линз

Линзами называют прозрачные тела, ограниченные с двух сторон сферическими поверхностями. Виды линз. Выпуклые (собирающиея) двояковыпуклая плосковыпуклая ...
Линзы

Линзы

История. Первое упоминание о линзах можно найти в древнегреческой пьесе Аристофана «Облака» (424 до н. э.), где с помощью выпуклого стекла и солнечного ...
Линзы

Линзы

Тема урока: Линзы Цель урока: ввести понятие тонкой линзы, показать ход лучей в линзе. Тип урока: комбинированный. Оборудование: собирающая линза, ...
Линзы

Линзы

ЛИНЗЫ. Линза – оптически прозрачное тело, ограниченное двумя сферическими поверхностями. Линзы бывают собирающие и рассеивающие. Собирающая линза ...
Линзы.Построение изображений с помощью линз

Линзы.Построение изображений с помощью линз

Демонстрация: 1) Выпуклые и вогнутые линзы 2) Прохождение света сквозь собирающую и рассеивающую линзу. Проверка знаний: Самостоятельная работа “Преломление ...
Физика Линзы

Физика Линзы

1. Собирающая линза, используемая в качестве лупы, дает. А – действительное увеличенное изображение Б – действительное уменьшенное изображение В – ...
Линзы

Линзы

Выпуклая линза Виды линз. условное обозначение. Вогнутая линза. Главный фокус собирающей линзы- действительный. о F. главная оптическая ось. оптический ...
Линзы

Линзы

Линзой называется прозрачное тело, ограниченное двумя сферическими поверхностями. Если толщина самой линзы мала по сравнению с радиусами кривизны ...
Типы и поэлиризация диалектиков

Типы и поэлиризация диалектиков

10.8. Типы диэлектриков. Поляризация диэлектриков. В зависимости от вида молекул диэлектрики делятся на три группы. Первую группу диэлектриков составляют ...
Удобные лучи для линз

Удобные лучи для линз

ПРАВИЛО 1:. Лучи, проходящие через оптический центр линзы, не преломляются!!! O. . Оптический центр линзы. ПРАВИЛО 2:. Лучи, падающие на линзу параллельно ...
Типы элементарных частиц

Типы элементарных частиц

Аристотель считал, что вещество во Вселенной состоит из четырех основных элементов – земли, воздуха, огня и воды. По Аристотелю, вещество непрерывно, ...
Типы тепловых двигателей

Типы тепловых двигателей

Содержание. Стартовый слайд Содержание Краткая история развития Т.Д. Типы тепловых двигателей Двигатель внутреннего сгорания Паровая турбина Ракетный ...
Типы самостоятельного разряда

Типы самостоятельного разряда

ТЛЕЮЩИЙ РАЗРЯД А К I II III IV. I – катодное темное пространство II – отрицательное (тлеющее) свечение III – фарадеево темное пространство IV – положительный ...
Типы лазеров

Типы лазеров

Первый лазер на рубине, созданный в ФИАНе М.Д.Галаниным, А.М.Леонтовичем, З.А.Чижиковой, 1960 год. Схема устройства на примере рубинового лазера. ...
Типы конденсаторов и их применение

Типы конденсаторов и их применение

Конденсатор - устройство для накопления заряда. Один из самых распространенных электрических компонентов. Существует множество разных типов конденсаторов, ...
Типы интегральных схем

Типы интегральных схем

p-n переход. Полупроводники, из которых изготовляют транзисторы и диоды, разделяются на полупроводники с электронной - n( negative - отрицательный) ...
Типы излучений

Типы излучений

Тепловое излучение. Это самый распространенный и простой вид излучения. Тепловыми источниками излучения являются:. Солнце Пламя. Лампа накаливания. ...
Оптические свойства линз

Оптические свойства линз

Вопросы для повторения. Какие характеристики сферической линзы Вы знаете? (устно) Сформулируйте уравнение Гаусса и величины, в него входящие. (устно) ...

Конспекты

Линзы, ход лучей в линзах

Линзы, ход лучей в линзах

Урок физики в 7 классе по УМК Н.С.Пурышевой. . Глава 3. Световые явления. Тема:. Линзы, ход лучей в линзах. Тип урока. : изучение нового материала. ...
Линзы

Линзы

Урок – решение задач. Тема «Линзы». Организационная информация. Тема урока. . Решение задач по теме «Линзы». . . Предмет. . физика. ...
Линзы

Линзы

Тема урока: Линзы. 1) Линзы. – прозрачное тело, ограниченное с двух сторон сферическими поверхностями. Собирающие. Рассеивающие. . Линза. ...
Линзы

Линзы

Урок по физике в 8 классе «Линзы». Тема : Линзы. Цель урока: сформировать представление о линзах, научить определять тип линз, строить изображения, ...

Советы как сделать хороший доклад презентации или проекта

  1. Постарайтесь вовлечь аудиторию в рассказ, настройте взаимодействие с аудиторией с помощью наводящих вопросов, игровой части, не бойтесь пошутить и искренне улыбнуться (где это уместно).
  2. Старайтесь объяснять слайд своими словами, добавлять дополнительные интересные факты, не нужно просто читать информацию со слайдов, ее аудитория может прочитать и сама.
  3. Не нужно перегружать слайды Вашего проекта текстовыми блоками, больше иллюстраций и минимум текста позволят лучше донести информацию и привлечь внимание. На слайде должна быть только ключевая информация, остальное лучше рассказать слушателям устно.
  4. Текст должен быть хорошо читаемым, иначе аудитория не сможет увидеть подаваемую информацию, будет сильно отвлекаться от рассказа, пытаясь хоть что-то разобрать, или вовсе утратит весь интерес. Для этого нужно правильно подобрать шрифт, учитывая, где и как будет происходить трансляция презентации, а также правильно подобрать сочетание фона и текста.
  5. Важно провести репетицию Вашего доклада, продумать, как Вы поздороваетесь с аудиторией, что скажете первым, как закончите презентацию. Все приходит с опытом.
  6. Правильно подберите наряд, т.к. одежда докладчика также играет большую роль в восприятии его выступления.
  7. Старайтесь говорить уверенно, плавно и связно.
  8. Старайтесь получить удовольствие от выступления, тогда Вы сможете быть более непринужденным и будете меньше волноваться.

Информация о презентации

Ваша оценка: Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
Дата добавления:25 апреля 2015
Категория:Физика
Содержит:32 слайд(ов)
Поделись с друзьями:
Скачать презентацию
Смотреть советы по подготовке презентации