Презентация Элементы геометрической и электронной оптики онлайн

На нашем сайте вы можете скачать и просмотреть онлайн доклад-презентацию на тему Элементы геометрической и электронной оптики абсолютно бесплатно. Урок-презентация на эту тему содержит всего 25 слайдов. Все материалы созданы в программе PowerPoint и имеют формат ppt или же pptx. Материалы и темы для презентаций взяты из открытых источников и загружены их авторами, за качество и достоверность информации в них администрация сайта не отвечает, все права принадлежат их создателям. Если вы нашли то, что искали, отблагодарите авторов - поделитесь ссылкой в социальных сетях, а наш сайт добавьте в закладки.
Презентации » Физика » Элементы геометрической и электронной оптики



Оцените!
Оцените презентацию от 1 до 5 баллов!
  • Тип файла:
    ppt / pptx (powerpoint)
  • Всего слайдов:
    25 слайдов
  • Для класса:
    1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
  • Размер файла:
    2.58 MB
  • Просмотров:
    65
  • Скачиваний:
    0
  • Автор:
    неизвестен



Слайды и текст к этой презентации:

№1 слайд
Элементы геометрической и
Содержание слайда: Элементы геометрической и электронной оптики УН-282(3) Титков Александр

№2 слайд
Основные законы оптики Закон
Содержание слайда: Основные законы оптики Закон прямолинейного распространения света: свет в оптически однородной среде распространяется прямолинейно Доказательством этого закона является наличие тени с резкими границами от непрозрачных предметов при освещении их точечными источниками света.

№3 слайд
Закон независимости световых
Содержание слайда: Закон независимости световых пучков: эффект, производимый отдельным пучком, не зависит от того, действуют ли одновременно остальные пучки или они устранены. Закон независимости световых пучков: эффект, производимый отдельным пучком, не зависит от того, действуют ли одновременно остальные пучки или они устранены.

№4 слайд
Закон отражения света
Содержание слайда: Закон отражения света: отраженный луч лежит в одной плоскости с падающим лучом и перпендикуляром, проведенным к границе раздела двух сред в точке падения; угол отражения i1´ равен углу падения i1: Закон отражения света: отраженный луч лежит в одной плоскости с падающим лучом и перпендикуляром, проведенным к границе раздела двух сред в точке падения; угол отражения i1´ равен углу падения i1: i1´=i1

№5 слайд
Закон преломления света луч
Содержание слайда: Закон преломления света: луч падающий, луч преломленный и перпен­дикуляр, проведенный к границе разде­ла в точке падения, лежат в одной плос­кости; отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть вели­чина постоянная для данных сред: Закон преломления света: луч падающий, луч преломленный и перпен­дикуляр, проведенный к границе разде­ла в точке падения, лежат в одной плос­кости; отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть вели­чина постоянная для данных сред: где n21-показатель преломления второй среды относительно первой

№6 слайд
Абсолютным показателем
Содержание слайда: Абсолютным показателем преломления среды называется величина п, равная отношению скорости с электро­магнитных волн в вакууме к их фазовой скорости v в среде: Абсолютным показателем преломления среды называется величина п, равная отношению скорости с электро­магнитных волн в вакууме к их фазовой скорости v в среде: n= c ∕ v

№7 слайд
По мере приближения угла
Содержание слайда: По мере приближения угла падения к предельному интенсивность преломленного луча уменьшается, а отраженного — растет. Если i1= iпр, то интенсивность преломленного луча обращается в нуль, а интенсивность отражен­ного равна интенсивности падающего. По мере приближения угла падения к предельному интенсивность преломленного луча уменьшается, а отраженного — растет. Если i1= iпр, то интенсивность преломленного луча обращается в нуль, а интенсивность отражен­ного равна интенсивности падающего. Таким образом, при углах падения в пределах от iпр до 90 градусов луч не преломляется, а полностью отражается в первую среду, причем интенсивности отраженного и падающего лучей одинаковы. Это явление называется полным отражением.

№8 слайд
Для наблюдения полного
Содержание слайда: Для наблюдения полного отражения можно использовать стеклянный полуцилиндр с матовой задней поверхностью. Полуцилиндр закрепляют на диске так, чтобы середина плоской поверхности полуцилиндра совпадала с центром диска. Узкий пучок света от ос­ветителя направляют снизу на боковую поверхность полуцилиндра перпендикулярно его поверхности. На этой поверхности луч не пре­ломляется. На плоской поверхности луч частично преломляется и час­тично отражается. Отражение происходит в соответствии с законом отражения, а преломление соответствии с законом преломления. Для наблюдения полного отражения можно использовать стеклянный полуцилиндр с матовой задней поверхностью. Полуцилиндр закрепляют на диске так, чтобы середина плоской поверхности полуцилиндра совпадала с центром диска. Узкий пучок света от ос­ветителя направляют снизу на боковую поверхность полуцилиндра перпендикулярно его поверхности. На этой поверхности луч не пре­ломляется. На плоской поверхности луч частично преломляется и час­тично отражается. Отражение происходит в соответствии с законом отражения, а преломление соответствии с законом преломления. ( Использовать рис.)

№9 слайд
Линзы. Оптическая сила линзы
Содержание слайда: Линзы. Оптическая сила линзы Для того чтобы управлять световыми пучками, т.е. изменять направление лучей, применяются специальные приборы, например лупа, микроскоп. Основной частью этих приборов является линза. Линзами называются прозрачные тела, ограниченные с двух сторон сферическими поверхностями.

№10 слайд
Линзы выпуклые и вогнутые
Содержание слайда: Линзы: выпуклые и вогнутые Линза, у которой края намного тоньше, чем середина, является выпуклой Линза, у которой края толще, чем середина, является вогнутой

№11 слайд
Линзы с более выпуклыми
Содержание слайда: Линзы с более выпуклыми поверхностями преломляют лучи сильнее, чем линзы с меньшей кривизной. Линзы с более выпуклыми поверхностями преломляют лучи сильнее, чем линзы с меньшей кривизной.

№12 слайд
Фокус линзы Прямая АВ,
Содержание слайда: Фокус линзы Прямая АВ, проходящая через центры С1 и С2(рис.) сферических поверхностей, ограничивающих линзу, называется оптической осью. Направив на выпуклую линзу пучок лучей, параллельных оптической оси линзы, мы увидим, что после преломления в линзе эти лучи пересекают оптическую ось в одной точке. Эта точка называется фокусом линзы. У каждой линзы два фокуса - по одному с каждой стороны линзы. Расстояние от линзы до ее фокуса называется фокусным расстоянием линзы и обозначается буквой F.

№13 слайд
Формула тонкой линзы , где
Содержание слайда: Формула тонкой линзы , где N-относительный показатель преломления

№14 слайд
Содержание слайда:

№15 слайд
Основные фотометрические
Содержание слайда: Основные фотометрические величины и их единицы Фотометрия- раздел оптики, занимающийся вопросами измерения интенсивности света и его источников. В фотометрии используются следующие величины: Энергетические -характеризуют энергетические параметры оптического излучения безотносительно к его действию на приёмники излучения. Световые - характеризуют физиологические действия света и оценивают по воздействию на глаз или другие приёмники излучения.

№16 слайд
Энергетические величины Поток
Содержание слайда: Энергетические величины Поток излучения Фе –величина, равная отношению энергии W излучения ко времени t, за которое это излучение произошло: Единица потока излучения – ватт (Вт) Фе = W ∕ t

№17 слайд
Энергетическая светимость
Содержание слайда: Энергетическая светимость (излучательность) Re – величина, равная отношению потока излучения Фе, испускаемого поверхностью, к площади S сечения, сквозь которое этот поток проходит. Энергетическая светимость (излучательность) Re – величина, равная отношению потока излучения Фе, испускаемого поверхностью, к площади S сечения, сквозь которое этот поток проходит. Единица энергетической светимости – ватт на метр в квадрате (Вт ⁄ м) Re = Фе ∕ S

№18 слайд
Энергетическая сила света
Содержание слайда: Энергетическая сила света (сила излучения) Ie – величина равная отношению потока излучения Фе источника к телесному углу ω, в пределах которого это излучение распространяется. Энергетическая сила света (сила излучения) Ie – величина равная отношению потока излучения Фе источника к телесному углу ω, в пределах которого это излучение распространяется. Единица энергетической силы света – ватт на стерадиан Ie = Фе ∕ ω

№19 слайд
Энергетическая яркость
Содержание слайда: Энергетическая яркость (лучистость) Ве – величина, равная отношению энергетической силы света ΔIе элемента излучающей поверхности к площади ΔS проекции этого элемента на плоскость, перпендикулярную направлению наблюдения. Энергетическая яркость (лучистость) Ве – величина, равная отношению энергетической силы света ΔIе элемента излучающей поверхности к площади ΔS проекции этого элемента на плоскость, перпендикулярную направлению наблюдения. Единица энергетической яркости – ватт на стерадиан-метр в квадрате (Вт ⁄ (ср∙м) Ве = ΔIe ∕ ΔS

№20 слайд
Энергетическая освещенность
Содержание слайда: Энергетическая освещенность (облученность) Ее характеризует величину потока излучения, падающего на единицу освещаемой поверхности. Единица энергетической освещенности совпадает с единицей энергетической светимости (Вт ∕ м) Энергетическая освещенность (облученность) Ее характеризует величину потока излучения, падающего на единицу освещаемой поверхности. Единица энергетической освещенности совпадает с единицей энергетической светимости (Вт ∕ м)

№21 слайд
Световые величины Основной
Содержание слайда: Световые величины Основной световой единицей в СИ является единица силы света – кандела (кд). Определение световых единиц аналогично энергетическим.

№22 слайд
Световой поток Ф определяется
Содержание слайда: Световой поток Ф определяется как мощность оптического излучения по вызываемому им световому ощущению (по его действию на селективный приемник света с заданной спектральной чувствительностью. Световой поток Ф определяется как мощность оптического излучения по вызываемому им световому ощущению (по его действию на селективный приемник света с заданной спектральной чувствительностью. Единица светового потока – люмен (лм): 1 лм – световой поток, испускаемый точечным источником силой света в 1 кд внутри телесного угла в 1 ср.

№23 слайд
Светимость R определяется
Содержание слайда: Светимость R определяется соотношением: Светимость R определяется соотношением: R= Ф ∕ S Единица светимости – люмен на метр в квадрате ( лм ⁄ м)

№24 слайд
Яркость В светящейся
Содержание слайда: Яркость Вφ светящейся поверхности в некотором направлении φ есть величина, равная отношению силы света I в этом направлении к площади S проекции светящейся поверхности на плоскость, перпендикулярную данному направлению: Яркость Вφ светящейся поверхности в некотором направлении φ есть величина, равная отношению силы света I в этом направлении к площади S проекции светящейся поверхности на плоскость, перпендикулярную данному направлению: Bφ =I ∕ S∙cos φ

№25 слайд
Освещенность Е величина,
Содержание слайда: Освещенность Е – величина, равная отношению светового потока Ф, падающего на поверхность, к площади S этой поверхности: Освещенность Е – величина, равная отношению светового потока Ф, падающего на поверхность, к площади S этой поверхности: Е=Ф ∕ S Единица освещенности – люкс (лк).

Скачать все slide презентации Элементы геометрической и электронной оптики одним архивом: