初中光学实验PPT

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资源描述

本讲座的光学实验均以几何光学为理论基础几何光学的三个基本定律:光的直线传播定律光的反射定律光的折射定律光的直线传播光在同一种均匀物质里沿直线方向传播。光的直线传播光的直线传播的一个例证:针孔照相机小孔成像的特点是:小孔成像是光的直线传播所形成的有趣现象。小孔所成的像是实际光束形成,可以使照相底片感光。小孔成像时,像的形状与物相似,与孔的形状无关。小孔减小时,像变得清晰,但亮度减小。光的直线传播光的直线传播的一个例证:针孔照相机有关小孔成像的下列说法中,正确的是:A.小孔所成的像可以是彩色的.B.像的清晰度跟小孔的大小无关.C.将照相底片放在光屏处可以拍摄到像.D.成像用的小孔必须是圆形的.答案:A,C光的直线传播光的直线传播的一个实验:小孔成像光的直线传播光的直线传播的另一个例证:日食与月食从光源发出的光,照射到不透明的物体上时,会在物体后面形成一个光线照射不到的黑暗区域,这就是物体的“影”.点光源障碍物影光的直线传播光的直线传播的另一个例证:日食与月食障碍物受扩展光源照射时,在屏上形成本影和半影.扩展光源障碍物光的直线传播光的直线传播的另一个例证:日食日全食日偏食光的直线传播光的直线传播的另一个例证:月食月全食月偏食当月球整个都进入本影时,就会发生月全食;但如果只是一部份进入本影时,则只会发生月偏食。月全食和月偏食都是本影月食。有时月球只进入半影,这就称为半影月食。在半影月食发生期间,月亮将略为转暗,但它边缘并不会被地球的影子所阻挡。人是怎样观察到光线的直线传播只有当光束进入人眼时,方能引起视觉效应,人眼所能看到的只是光束的顶点,而不是光线的本身。PPP’P’P光的直线传播光的反射反射定律:反射角等于入射角。入射角反射角光的反射平面镜成像特点物体在平面镜里成的是正立的虚像,像和物体大小相等,像和物体以镜面为对称。光的反射利用作图法求平面镜成像的位置SOS’光的反射利用作图法求入射光线与反射光线的路径SS’光的反射为了在镜看见自己的全身像,镜子至少应当有多高?HhHh21光的反射平面镜前有一个物,眼睛能不能看到其虚像?A光的反射平面镜前有一个物,眼睛能不能看到其虚像?B光的反射平面镜前有一个物,眼睛能不能看到其虚像?C光的反射画出通过该平面镜所能看到物的范围。光的反射地面有一不透明物体,眼睛在0点,通过天花板上的平面镜,人眼能看到的右侧地面最大的范围。0FE光的反射平面镜的反射光的反射潜望镜光的反射微小长度变化的测----光杠杆工作原理光的反射微小长度变化的测----光杠杆工作原理光的反射平面镜的反射光线沿SO方向投射到一片和它垂直的平面镜上,一定逆着SO方向反射回来;若平面镜转动角,则光线沿OA方向反射,ےSOA=2。ShAO微小长度变化的测量----光杠杆工作原理1122lRDLRlDL光的反射关于线段的比例:光的反射光的反射多面平面镜的反射根据光的反射定律,可以证明光线经过夹角为90°的两个平面镜的反射后,出射的光线与入射的光线之间的夹角为180°。即出射光线与入射光线平行但方向相反.光的反射多面平面镜的反射把三面平面镜相互垂直地组装在一起,就像箱子的一个角那样,这个装置称之为角反射器。1969年7月,阿波罗11号的宇宙航行员第一次登上了月球,在上边放置了一台重30千克的“角反射器列阵”,它由100个石英制的角反射器组成,排列成10行,每行10个。角反射器刚放好,各国立即向它发射激光。宇航员还没有离开月球,科学家就捕获到了反射光。根据激光来回的时间和光速,就可以测得月亮与地球的距离。目前测月的误差已经减少到15厘米了。图4-2-4光的反射多面平面镜的成像特点两块90°放置的平面镜,能成多少个像?光的反射多面平面镜的成像特点光的反射多面平面镜的成像特点光的反射多面平面镜的成像特点推广至一般:两个平面镜相互之间夹角为,平面镜所成像的数目为n-1个,n由下式求得:(360/)=n+x,x为小于1的数当=90时,可得3个像。思考题:当=60时,可得几个像?光的反射多面平面镜的成像特点将两面镜子竖立在桌面上,用这两面镜子来照一下自己。你会看到:两面镜子各照出你半个面孔,两面镜子的中线恰好在整个面孔的中间,再用右手摸一下右耳,啊!真奇怪,在镜子里你竟看到自己正在摸左耳呢!光的折射和固体折射率的测定折射现象及其规律光从一种物质进入另一种物质,它的传播方向通常会改变,这种现象叫做光的折射。折射现象及其规律折射定律nsini=n’sini’其中,i:入射角,i’:折射角光的折射和固体折射率的测定ii´nn´光从空气斜射入水或玻璃等透明物质,折射角小于入射角;光从水或玻璃等透明物质斜射入空气,折射角大于入射角。ii´nn´n’大于nn大于n’空气水P1P2ii’Q1Q2光的折射和固体折射率的测定用插针法测定玻璃砖的折射率用量角器分别测出i和i’,并依照折射定律计算玻璃砖的折射率光的折射和固体折射率的测定用插针法测定玻璃砖的折射率光的折射和固体折射率的测定用插针法测定玻璃砖的折射率ii'P1P2Q1Q2A’C’B’光的折射和固体折射率的测定用插针法测定玻璃砖的折射率'''''sinsinCABAiinO光的折射和固体折射率的测定用激光测定玻璃砖的折射率光的折射和固体折射率的测定用激光测定玻璃砖的折射率OP2ii’光的折射和固体折射率的测定用针尖定出入射点与出射点在纸上的投影位置,用量角器分别测出i和i’,并依照折射定律计算玻璃砖的折射率O’D用激光测定玻璃砖的折射率P1P2光的折射和固体折射率的测定用插针法测定玻璃砖的折射率---几个思考题1.在纸上正确地画出玻璃砖的两个界面aa’和bb’后,不慎将玻璃砖向aa’方向移动了少许,折射率值是否发生改变?aa’bb’aa’bb’2.在纸上将两个界面aa’和bb’画得比玻璃砖宽了少许,折射率值是否发生改变?测得的折射角比真实的要大,由n=sini/sini’,测得的折射率偏小光的折射和固体折射率的测定用插针法测定玻璃砖的折射率---几个思考题三棱镜玻璃圆柱体透镜成像和透镜焦距的测定两个侧面都磨成球面(或者一面是球面,另一面是平面)的透明体叫做透镜.凸透镜透镜成像和透镜焦距的测定凸透镜的成象特点:利用作图法求透镜成像位置FF’uv凸透镜的成象特点:利用作图法求透镜成像位置透镜成像和透镜焦距的测定FF’uv凸透镜的成象特点:利用作图法求透镜成像位置透镜成像和透镜焦距的测定uv虚像凸透镜的成象公式:物体位置像的位置像的大小像的虚实像的正倒应用u=v=f极小实像倒立会聚u2f2fvf缩小实像倒立照相机u=2fv=2f等大实像倒立2fufv2f放大实像倒立幻灯机u=fv=不成像平行光源uf像物同一侧虚像正立放大镜透镜成像和透镜焦距的测定fvu111透镜成像和透镜焦距的测定凸透镜的成象特点:利用公式求透镜成像位置uvfvu111u:物距,对于实物体总是取正值。实物体是指镜前所放的物体或透镜镜前由其他透镜所成的一个实像。V:像距,实像是正值,虚像是负值。f:透镜焦距,凸透镜是正值,凹透镜是负值。1/6+1/3=1/2实物体虚物体透镜成像和透镜焦距的测定凸透镜的成象特点:利用公式求透镜成像位置FF’u=6v=?f=2ufv1111/v=1/2-1/6=1/3v=3凸透镜的成象特点:利用公式求透镜成像位置透镜成像和透镜焦距的测定FF’u=3v=?1/v=1/2-1/3=1/6v=6ufv111f=2凸透镜的成象特点:利用公式求透镜成像位置透镜成像和透镜焦距的测定uv所以,虚像是负值。0111vufufvf凹透镜透镜成像和透镜焦距的测定凹透镜的成象特点:透镜成像和透镜焦距的测定F’凹透镜的成象特点:透镜成像和透镜焦距的测定F自准直法测凸透镜焦距位于凸透镜焦平面上物体发出的光,经透镜折射后成为平行光,若用一面反射镜将这平行光反射回去,再经过原透镜,则必然成像于原焦平面上,透镜与物之间的距离即为透镜的距离。透镜成像和透镜焦距的测定用准直法测凸透镜焦距位于凸透镜焦平面上物体发出的光线,经过透镜折射后,再用一面反射镜将这光线反射回去,再经过原透镜,则必然成像于原焦平面上,用作图法可求得该像。透镜成像和透镜焦距的测定F副光轴作图法物距---像距法测量透镜焦距透镜成像和透镜焦距的测定fvu111uv光的折射光学实验的几个技巧问题:光源:通常用平面图形(例如网格)做物,还需要用小灯照明,由于小灯发光的线度甚小,应在小灯和物之间加一块毛玻璃,毛玻璃起漫反射作用,使物得到均匀照明。像屏:实像是光束的会聚中心,眼睛可以看到实像,但光束直径较小,眼睛直接观察不容易,可利用毛玻璃的漫反射,在各个角度都能看到屏上的像。各光学元件共轴的调节:粗调:将各个元件的中心大致在一条直线上,通常与光具座平行。细调:根据成像位置来调节,在移动透镜的过程中,像的中心位置保持不变光的折射光学实验的几个技巧问题:各光学元件共轴的调节:粗调:将各个元件的中心大致在一条直线上,通常与光具座平行。细调:根据成像位置来调节,在移动透镜的过程中,像的中心位置保持不变.由透镜两次成法求凸透镜焦距透镜成像和透镜焦距的测定由透镜两次成像求凸透镜焦距LdLf422透镜成像和透镜焦距的测定(L4f)物小像大像dL由透镜两次成像求凸透镜焦距dLu1v1u2v2fvu111112211dLdLLuLvLdLLdLdLvuvuf4222211111221;vuvu1212uvudL21dLu透镜成像和透镜焦距的测定1/6+1/3=1/21/3+1/6=1/2由辅助透镜成像法求凹透镜焦距透镜成像和透镜焦距的测定由辅助透镜成像法求凹透镜焦距ACC’s2s’2透镜成像和透镜焦距的测定2'2'2222'22111ssssffssfvu111

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