- Оптические приборы наблюдения

Презентация "Оптические приборы наблюдения" 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

Презентацию на тему "Оптические приборы наблюдения" 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 15 слайд(ов).

Слайды презентации

Оптические приборы, вооружающие глаз. Uchim.net
Слайд 1

Оптические приборы, вооружающие глаз.

Uchim.net

Оптические приборы вооружающие глаз. Приборы для рассматривания мелких объектов (лупы, и микроскопы). Приборы для рассматривания далеких объектов (зрительные трубы, телескопы, бинокли и т.п.). Изображения рассматриваемых предметов являются мнимыми. Угловое увеличение – отношение угла зрения при набл
Слайд 2

Оптические приборы вооружающие глаз

Приборы для рассматривания мелких объектов (лупы, и микроскопы)

Приборы для рассматривания далеких объектов (зрительные трубы, телескопы, бинокли и т.п.)

Изображения рассматриваемых предметов являются мнимыми.

Угловое увеличение – отношение угла зрения при наблюдении предмета через оптический прибор к углу зрения при наблюдении невооруженным глазом (характеристика оптического прибора).

Лупа. Лупа – собирающая линза или система линз с малым фокусным расстоянием. угол зрения, под которым виден предмет невооруженным глазом. d0=25см – расстояние наилучшего зрения. h – линейный размер предмета.
Слайд 3

Лупа

Лупа – собирающая линза или система линз с малым фокусным расстоянием.

угол зрения, под которым виден предмет невооруженным глазом. d0=25см – расстояние наилучшего зрения. h – линейный размер предмета.

Лупу помещают близко к глазу, а предмет располагают в ее фокальной плоскости. - угол, под которым в лупу виден предмет. F – фокусное расстояние лупы. - угловое увеличение лупы. Увеличение, даваемое лупой, ограничено ее размерами. Лупы применяют часовых дел мастера, геологи, ботаники, криминалисты.
Слайд 4

Лупу помещают близко к глазу, а предмет располагают в ее фокальной плоскости.

- угол, под которым в лупу виден предмет. F – фокусное расстояние лупы.

- угловое увеличение лупы.

Увеличение, даваемое лупой, ограничено ее размерами. Лупы применяют часовых дел мастера, геологи, ботаники, криминалисты.

Микроскоп. Микроскоп представляет собой комбинацию двух линз или систем линз. Линза О1, обращенная к предмету называется объективом (дает действительное увеличение изображения предмета). Линза О2 – окуляр. Предмет помещают между фокусом объектива и точкой, находящейся на двойном фокусном расстоянии.
Слайд 5

Микроскоп

Микроскоп представляет собой комбинацию двух линз или систем линз.

Линза О1, обращенная к предмету называется объективом (дает действительное увеличение изображения предмета). Линза О2 – окуляр. Предмет помещают между фокусом объектива и точкой, находящейся на двойном фокусном расстоянии. Окуляр размещают так, чтобы изображение совпадало с фокальной плоскостью окуляра.

Увеличением микроскопа называется отношение угла зрения φ, под которым виден предмет при наблюдении через микроскоп, к углу зрения ψ при наблюдении невооруженным глазом с расстояния наилучшего зрения d0=25см.

- увеличение микроскопа. для микроскопа, h’ – линейный размер изображения, даваемого объективом. F2 – фокусное расстояние окуляра. - F1 – фокусное расстояние объектива. - для лупы. Линейный размер изображения в объективе связан с линейным размером предмета соотношением: - Оптическая длина тубуса мик
Слайд 6

- увеличение микроскопа

для микроскопа, h’ – линейный размер изображения, даваемого объективом. F2 – фокусное расстояние окуляра.

- F1 – фокусное расстояние объектива.

- для лупы.

Линейный размер изображения в объективе связан с линейным размером предмета соотношением:

- Оптическая длина тубуса микроскопа (расстояние между задним объектива и передним фокусом окуляра).

Увеличение микроскопа: от нескольких десятков до 1500. Микроскоп позволяет различать мелкие детали предмета, которые при наблюдении невооруженным глазом или с помощью лупы сливаются.

Труба Кеплера. Иоганн Кеплер (1571 – 1630). В 1613 г. была изготовлена Кристофом Шайнером по схеме Кеплера. Объектив – длиннофокусная линза, дающая действительное уменьшенное, перевернутое изображение предмета. Изображение удаленного предмета получается в фокальной плоскости объектива. Окуляр находи
Слайд 7

Труба Кеплера

Иоганн Кеплер (1571 – 1630)

В 1613 г. была изготовлена Кристофом Шайнером по схеме Кеплера.

Объектив – длиннофокусная линза, дающая действительное уменьшенное, перевернутое изображение предмета. Изображение удаленного предмета получается в фокальной плоскости объектива. Окуляр находится от этого изображения на своем фокусном расстоянии.

Угловым увеличением зрительной трубы называется отношение угла зрения, под которым мы видим изображение предмета в трубе, к углу зрения, под которым мы видим тот же предмет непосредственно. - увеличение зрительной трубы. Увеличение зрительной трубы равно отношению фокусного расстояния объектива к фо
Слайд 8

Угловым увеличением зрительной трубы называется отношение угла зрения, под которым мы видим изображение предмета в трубе, к углу зрения, под которым мы видим тот же предмет непосредственно.

- увеличение зрительной трубы.

Увеличение зрительной трубы равно отношению фокусного расстояния объектива к фокусному расстоянию окуляра.

Труба Кеплера дает перевернутое изображение.

Бинокль. Бинокль представляет собой две зрительные трубы, соединенные вместе для наблюдения предмета двумя глазами. Призменный бинокль. Для уменьшения размеров применяемых в бинокле труб Кеплера и переворачивания изображения используются прямоугольные призмы полного отражения.
Слайд 9

Бинокль

Бинокль представляет собой две зрительные трубы, соединенные вместе для наблюдения предмета двумя глазами.

Призменный бинокль. Для уменьшения размеров применяемых в бинокле труб Кеплера и переворачивания изображения используются прямоугольные призмы полного отражения.

Труба Галилея. Галилео Галилей (1564- 1642). Галилей в 1609 году конструирует собственноручно первый телескоп. Лучи, идущие от предмета, проходят через собирающую линзу и становятся сходящимися (дали бы перевернутое, уменьшенное изображение). Затем они попадают на рассеивающую линзу и становятся рас
Слайд 10

Труба Галилея

Галилео Галилей (1564- 1642)

Галилей в 1609 году конструирует собственноручно первый телескоп.

Лучи, идущие от предмета, проходят через собирающую линзу и становятся сходящимися (дали бы перевернутое, уменьшенное изображение). Затем они попадают на рассеивающую линзу и становятся расходящимися. Они дают мнимое, прямое, увеличенное изображение предмета. С помощью своей трубы с 30-кратным увеличением Галилей сделал ряд астрономических открытий: Обнаружил горы на Луне, пятна на Солнце, открыл четыре спутника Юпитера, фазы Венеры, установил, что Млечный Путь состоит из множества звезд. В наше время в основном применяются в театральных биноклях.

Телескопы. Телескоп - оптическое устройство представляет собой мощную зрительную трубу, предназначенную для наблюдения весьма удаленных объектов – небесных светил. Телескоп – это оптическая система, которая, «выхватывая» из пространства небольшую область, зрительно приближая расположенные в ней объе
Слайд 11

Телескопы

Телескоп - оптическое устройство представляет собой мощную зрительную трубу, предназначенную для наблюдения весьма удаленных объектов – небесных светил. Телескоп – это оптическая система, которая, «выхватывая» из пространства небольшую область, зрительно приближая расположенные в ней объекты. Телескоп улавливает параллельные своей оптической оси лучи светового потока, собирает их в одну точку (фокус) и увеличивает при помощи линзы или, чаще, системы линз (окуляра), которая одновременно снова преобразует расходящиеся лучи света в параллельные.

Линзовый телескоп совершенствовался. Чтобы улучшить качество изображения, астрономы использовали новейшие технологии стекловарения, а также увеличивали фокусное расстояние телескопов, что, естественно приводило к увеличению и их физических размеров (например, в конце XVIII века длина телескопа Яна Гевелия достигала 46 м).

Стремясь усовершенствовать конструкцию телескопа таким образом, чтобы добиться максимально высокого качества изображения, ученые создали несколько оптических схем, использующих как линзы, так и зеркала. Среди таких телескопов наибольшее распространение получили катадиоптрические системы Ньютона. По
Слайд 12

Стремясь усовершенствовать конструкцию телескопа таким образом, чтобы добиться максимально высокого качества изображения, ученые создали несколько оптических схем, использующих как линзы, так и зеркала. Среди таких телескопов наибольшее распространение получили катадиоптрические системы Ньютона. По типу элемента, используемого для сбора световых лучей в фокусе, все современные потребительские телескопы подразделяются на линзовые (рефракторы), зеркальные (рефлекторы) и зеркально-линзовые (катадиоптрические).

Телескопы по типу элемента, используемого для сбора световых лучей в фокусе

рефракторы (линзовые)

рефлекторы (зеркальные)

катадиоптрические (зеркально-линзовые)

Линзовые телескопы (рефракторы). Преимущества: закрытая труба телескопа предотвращает проникновение внутрь трубы пыли и влаги, которые оказывают негативное воздействие на полезные свойства телескопа. Просты в обслуживании и эксплуатации – положение их линз зафиксировано в заводских. условиях, что из
Слайд 13

Линзовые телескопы (рефракторы)

Преимущества: закрытая труба телескопа предотвращает проникновение внутрь трубы пыли и влаги, которые оказывают негативное воздействие на полезные свойства телескопа. Просты в обслуживании и эксплуатации – положение их линз зафиксировано в заводских

условиях, что избавляет пользователя от необходимости самостоятельно производить юстировку, то есть тонкую подстройку. отсутствует центральное экранирование, которое уменьшает количество поступающего света и ведет к искажению дифракционной картины. Недостатки: хроматическая аберрация.

Зеркальные телескопы (рефлекторы). Преимущества: Объектив – параболическое зеркало большого диаметра лишено хроматической аберрации. менее дороги в производстве: в конструкции рефлектора присутствуют всего две нуждающиеся в полировке и специальных покрытиях поверхности. Минусы: большую длину трубы,
Слайд 14

Зеркальные телескопы (рефлекторы)

Преимущества: Объектив – параболическое зеркало большого диаметра лишено хроматической аберрации. менее дороги в производстве: в конструкции рефлектора присутствуют всего две нуждающиеся в полировке и специальных покрытиях поверхности. Минусы: большую длину трубы, делающую телескоп более уязвимым к колебаниям. сложное обслуживание, предполагающее регулярную юстировку каждого зеркала.

Зеркально-линзовые телескопы (катадиоптрические). Преимущества: При сохранении компактных размеров телескопа, позволяет добиваться большего увеличения. Недостатки: Нуждаются в постоянной юстировке.
Слайд 15

Зеркально-линзовые телескопы (катадиоптрические)

Преимущества: При сохранении компактных размеров телескопа, позволяет добиваться большего увеличения. Недостатки: Нуждаются в постоянной юстировке.

Список похожих презентаций

Оптические приборы

Оптические приборы

Разработка, конструирование, эксплуатация и контроль оптических приборов Разработка оптических приборов. Конструирование различных типов оптических ...
Оптические приборы: фотоаппарат, глаз, лупа, микроскоп, линзовый телескоп

Оптические приборы: фотоаппарат, глаз, лупа, микроскоп, линзовый телескоп

Глаз как оптический аппарат. Глаз – сложная оптическая система, сформировавшаяся из органических материалов в процессе длительной биологической эволюции. ...
Оптические приборы

Оптические приборы

Цели. Образовательная: познакомить учащихся с устройством и принципом действия оптических приборов. Развивающая: развивать познавательный интерес, ...
Оптические приборы

Оптические приборы

Сканер изображений. - это устройство ввода информации в компьютер для обработки и хранения . Основные элементы конструкции: Шаговый двигатель Каретка ...
Линза. Оптические приборы

Линза. Оптические приборы

Этот рисунок взят из старинного манускрипта. На нём изображена камера – обскура, с помощью которой в 1544 г. наблюдалось солнечное затмение. камера ...
Оптические приборы

Оптические приборы

Как прекрасен этот мир, посмотри! Оптические приборы. Линзы. Тест «Оптика». 1.Правильность какого закона подтверждает появление тени? А. Закон преломления ...
Электрические приборы

Электрические приборы

Работу выполнил: Леонтьевский Анатолий Борисович Педагог дополнительного образования МОУ СОШ № 4 Станция Юных Техников города Искитима Новосибирской ...
Измерительные приборы

Измерительные приборы

Измерительные приборы. Физические величины. Измерение массы. Виды весов. Автомобильные весы. Крановые весы. Определение объёма тела: V = V2 – V1. ...
Полупроводниковые приборы и принцип их работы

Полупроводниковые приборы и принцип их работы

Стремительное развитие и расширение областей применения электронных устройств обусловлено совершенствованием элементной базы, основу которой составляют ...
Оптические явления в природе

Оптические явления в природе

Радуга. Радуга – не что иное, как спектр солнечного света. Он образован разложени-ем белого света в каплях дождя как призмах. Из дождевых капель под ...
Оптические явления в атмосфере

Оптические явления в атмосфере

Рассеяние света -Солнечный закат -Цвет неба Рефракция - Сплюснутость солнечного диска -Зелёный луч -Слепая полоса -Миражи Радуга Гало. Шкала электромагнитных ...
Оптические явления

Оптические явления

Цвет неба. Земная атмосфера неоднородна, в ней находится множество мелких различных частиц, по-разному отражающих и рассеивающих солнечный свет. На ...
Оптические системы

Оптические системы

Оптическая система. Оптическая система – совокупность оптических сред, разделенных оптическими поверхностями, и содержащая диафрагмы Оптическая система ...
Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц

Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц

Счётчик Гейгера Камера Вильсона. Пузырьковая камера. Фотографические эмульсии. Сцинтилляционный метод. Ионизационная камера. Газоразрядный счётчик ...
Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц

Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц

Автор презентации «Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц» Помаскин Юрий Иванович - учитель физики МОУ СОШ№5 г. Кимовска Тульской области. ...
Лампы накаливания и электрические нагревательные приборы

Лампы накаливания и электрические нагревательные приборы

ПЛАН. 1. Введение 2. Лампы накаливания иллюминационные 3. Лампы накаливания инфракрасные 4. Необходимые условия для роста животных 5. ИКЗ, ИСЗ 6. ...
Источники питания и напряжения и контрольно-измерительные приборы

Источники питания и напряжения и контрольно-измерительные приборы

Модель лабораторного стенда. Источники питания и напряжения. Модель гальванического элемента моделирует работу имеющего источника постоянной электродвижущей ...
Измерительные приборы

Измерительные приборы

Динамометр. Динамо́ме́тр (от др.-греч. δύναμις — «сила» и μέτρεω — «измеряю») — прибор для измерения силы или момента силы, состоит из силового звена ...
Измерительные приборы

Измерительные приборы

При проведении наблюдений и опытов используют измерительные приборы и инструменты. Приборами измеряют объём, массу, длину тела, время, температуру ...
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. Оптические приборы

Линзы. Оптические приборы

Тема урока «Линзы. Оптические приборы». 11 класс. . Тип урока. : закрепления и совершенствования знаний. Цель урока. : обобщить знания учащихся ...
Линзы. Оптические приборы

Линзы. Оптические приборы

Урок в 11-м классе по теме "Линзы. Оптические приборы". Цели урока:. Образовательные. :. обеспечить в ходе урока усвоение нового материала;. ...
Электрический ток в полупроводниках. Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы

Электрический ток в полупроводниках. Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы

Урок № 41-169 Электрический ток в полупроводниках. Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы. . . Полупроводник - вещество, у которого удельное ...
Оптические явления в природе

Оптические явления в природе

Урок в 9 кл. по теме «. Оптические явления в природе». Цели урока:. . Показать внутреннюю связь между поэтическим восприятием природы и её ...
Оптические явления

Оптические явления

Муниципальное образовательное учреждение «Гимназия». г. Александровск Пермский край. Конспект урока по физике в 8 классе. «Оптические ...
Измерения. Измерительные приборы

Измерения. Измерительные приборы

Планируемый результат: использование полученных знаний и. умений. для решения практических задач повседневной жизни. . Тема: Измерения. Измерительные ...

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:28 октября 2018
Категория:Физика
Содержит:15 слайд(ов)
Поделись с друзьями:
Скачать презентацию
Смотреть советы по подготовке презентации