Fénytan. Fizika 8. Készítette: Klemné Lipka Dorottya Lektorálta: Rapavi Róbert. Kiskunhalas, december 31.
|
|
- Gusztáv Király
- 8 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Fénytan Fizika 8. Készítette: Klemné Lipka Dorottya Lektorálta: Rapavi Róbert Kiskunhalas, december 31.
2 2 Balesetvédelem Minden munkahelyen, így a természettudományos kísérletek végzésekor is be kell tartani azokat a szabályokat, amelyek garantálják a biztonságos munkavégzést a gimnáziumunkban. Az előírásokat komolyan kell venni, és aláírással igazolni, hogy tűz és balesetvédelmi oktatáson részt vettél. Általános szabályok A tanulók a laboratóriumi gyakorlat megkezdése előtt a folyosón várakoznak, s csak tanári kísérettel léphetnek be a laboratóriumba. A laboratóriumba csak az ott szükséges füzetet, könyvet, íróeszközt viheted be. Táskát, kabátot csak külön engedély alapján szabad bevinni. A laboratóriumban étel nem tárolható; ott enni, inni tilos! A laboratóriumban az iskolától kapott köpenyt kell viselni, a hosszú hajat hajgumival össze kell kötni! A munkahelyedet a feladat végzése közben tartsd rendben és tisztán! A munkavédelmi, tűzrendészeti előírásokat pontosan tartsd be! A laboratóriumot csak a kijelölt szünetben hagyhatod el. Más időpontban a távozáshoz a tanártól engedélyt kell kérni. A laboratóriumban csak a kijelölt munkával foglalkozhatsz. A gyakorlati munkát csak az elméleti anyag elsajátítása után kezdheted meg. Az anyag-és eszközkiadást, a füzetvezetést az órát tartó tanár szabályozza. A laboratórium vezetőjének, munkatársainak, tanárod utasításait maradéktalanul be kell tartanod! Néhány fontos munkaszabály Törött vagy repedt üvegedényt ne használj! Folyadékot tartalmazó kémcső a folyadékfelszíntől lefelé haladva melegítendő. Nyílását ne tartsd magad vagy társad felé! A vegyszeres üvegek dugóit ne cserélgesd össze! Szilárd vegyszert tiszta vegyszeres kanállal vedd ki, a kanalat használat után töröl el! Megmaradt vegyszert a vegyszeres edénybe viszszaönteni nem szabad! A laboratóriumi lefolyóba ne dobj olyan anyagot (pl. szűrőpapírt, gyufaszálat, parafadugót, üvegcserepet stb.), amely dugulást okozhat! Az eszközöket csak rendeltetésszerűen, tanári engedéllyel szabad használni! Az eszközöket, berendezéseket csak rendeltetésszerűen és csak az adott paraméterekre beállítva használhatod! Vegyszerekhez kézzel nyúlni szigorúan tilos! Soha ne szagolj meg közvetlenül vegyszereket, ne kóstolj meg anyagokat kémia órán! Ha bőrödre sav vagy lúg kerül, először mindig töröld szárazra, majd bő vízzel öblítsd le! A legkisebb balesetet vagy az eszközök meghibásodását azonnal jelentsd a szaktanárnak! Munka közben mind a saját, mind társaid testi épségére vigyáznod kell! Tanóra végén rakj rendet az asztalodon tanárod és a laboráns irányításával!
3 Fizika 8. 3 Fénytan 1. óra A fény tulajdonságai Emlékeztető Mit nevezünk fényforrásnak?... Sorolj fel három különböző fényforrást!... Miért mondhatjuk, hogy a fény anyag?... Eszköz és anyaglista teamécses 20 cm gumicső gyufa üveglap 5 db írólap munkafüzet sötét filctoll (kék vagy fekete) A4-es papírlap 10 cm magas átlátszatlan tárgy A4-es fekete felületű kartonlap optikai pad fényforrása 20 x 30 cm-es hungarocell lap Munkavédelem Minden kísérlet után oltsd el a mécsest! Ügyelj a nyílt láng használatakor! A MÉRÉS LEÍRÁSA, JELENSÉG 1. A fény terjedése Vizsgáld meg, hogyan terjed a fény! Gyújtsd meg a mécsest! A gumicsövön átnézve keresd meg a mécses lángját! Hogyan kell tartani a gumicsövet, hogy lássuk a mécses lángját? Mire következtetsz ebből? Testek a fényben Tegyél egy égő mécses és a szemed közé különböző tárgyakat (üveglap, írólap, munkafüzet)! Vizsgáld meg, mindhárom esetben, áthalad-e a fény rajtuk, azaz látod-e a mécses lángját. Megfigyeléseidet írd le!... Hogy hívjuk azokat a testeket, amelyeken a fény szinte akadálytalanul áthalad:... bizonyos mértékig áthalad:... nem halad át:...
4 Fizika 8. 4 Fénytan 3. Írj egy szót filctollal egy írólapra. Tartsd az írólapot az égő mécses elé és ellenőrizd, mennyire olvasható az írás. Takard le az írást először egy, majd kettő, három, végül négy írólappal, és minden esetben ellenőrizd az olvashatóságot! Mit tapasztalsz?... Mi lehet a jelenség oka? Az árnyék Egy mécsestől kb. 20 cm-re állíts fel egy A4-es papírlapot, úgy, hogy ernyőként (falként) lehessen használni. Tegyél a mécses és a papír közé egy kb. 10 cm magas átlátszatlan tárgyat. Gyújtsd meg a mécsest. Mit látsz a papírlapon?... Magyarázd meg a jelenséget!... Közelítsd először a tárgyat a mécses felé, majd a papírlap felé! Mit tapasztalsz? Tegyél két mécsest és egy átlátszatlan testet az asztalra az ábra szerinti elrendezésben! Az A4-es papírlapot most is használd ernyőként! mécses tárgy ernyő Gyújtsd meg az egyik mécsest és figyeld meg az árnyékot az ernyőn! Oltsd el a mécsest és gyújtsd meg a másikat! Figyeld meg az árnyékot most is! Mit tapasztalsz?... Gyújtsd meg mindkét mécsest! Mit tapasztalsz?... Közelítsd a tárgyat az ernyő felé. Hogyan változik a tárgy árnyéka? Az optikai pad fényforrásától egyenlő távolságban (kb. 10 cm), egymással szembe helyezz egy fehér és egy fekete felületű lapot. Tapintsuk meg 1 perc múlva a lapok fényforrás felőli oldalát! Mit tapasztalsz?...
5 Fizika 8. 5 Fénytan Magyarázd meg a jelenséget!... Ismételd meg az előző kísérletet úgy, hogy egy hungarocell lapot teszel a fényforrás és a sötét lap közé! Írd le, most mit tapasztalsz!... Mi lehet a változás oka?... ÉRDEKESSÉGEK, KIEGÉSZÍTÉSEK A fény sebessége az univerzumban ismert legnagyobb haladási sebesség: közel km-t tesz meg 1 másodperc alatt, légüres térben. Ha különböző anyagokon kell áthaladni mint például víz vagy üveg a fény haladási sebessége csökken. A napfogyatkozás csillagászati jelenség, amelynek során a Hold a megfigyelő számára részben vagy egészen eltakarja a Napot. A napfogyatkozások típusai: részleges teljes gyűrűs GONDOLKODTATÓ KÉRDÉSEK Melyik mennyiség mértékegysége a fényév?... Milyen távol van a Nap a Földtől, ha a Napból kiinduló fénysugarak 8 perc alatt jutnak a Földre?... Felhasznált irodalom Bonifert Domonkosné-Schwartz Katalin: Kézikönyv a fizika és természetismeret oktatásához Mozaik Kiadó- Szeged,
6 Fizika 8. 6 Fénytan 2. óra Fényvisszaverődés Emlékeztető Mit nevezünk fényforrásnak?... Hogyan terjed a fény?... Mikor láthatjuk a tárgyakat?... Eszköz és anyaglista gyertya fehér műanyaglap gyufa lézer (5 sugaras) 2 db foglalatba rögzített síktükör (szögtükör) optikai pad plexi üveglap síktükör homorú gömbtükör domború gömbtükör mérőkorong Munkavédelem Sose világíts mások szemébe a lézerrel! A nem használt lézert mindig tartsd kikapcsolva! Minden kísérlet után oltsd el a gyertyát vagy a mécsest! Ügyelj a nyílt láng használatakor! A MÉRÉS LEÍRÁSA, JELENSÉG Tanári kísérlet 1. Tegyünk lézer fénynyaláb útjába síktükröt! Mi történik a fénysugárral? Párhuzamos lézer fénynyaláb útjába először tegyünk egy síktükröt, másodszor egy fehér műanyag lapot! Figyeljük meg mindkét esetben a terem falán keletkező fényfoltot és hasonlítsuk össze őket!... Mi lehet a különbség oka? Egy lézersugár útjába helyezzünk síktükröt úgy, hogy a tükör közepe a mérőkorong középpontjában legyen! Rajzold be az ábrába a visszavert fénysugár útját!
7 Fizika 8. 7 Fénytan Változtassuk a lézersugár beesési szögét ( ), és figyeld meg a visszaverődési szög ( ) nagyságát! Írd be a mért adatokat a táblázatba! beesési szög ( ) 60 o 45 o 30 o 0 o visszaverődési szög ( ) Milyen összefüggés fogalmazható meg a táblázat adataiból?... Hogyan helyezkedik el a beeső fénysugár, a beesési merőleges és a visszavert fénysugár? 3. Gömbtükör A gömbtükrök nevezetes elemei: Gömbi középpont ( G ): annak a gömbnek a középpontja, melynek része az adott gömbtükör. Optikai középpont ( O ): a gömbsüveg tetőpontja. Optikai főtengely: az OG pontokon átmenő egyenes. Fókuszpont ( F ): az optikai és gömbi középpont távolságának felezőpontja. Fókusztávolság ( f ): A fókuszpont távolsága az optikai középponttól, ami a gömbi sugár ( r ) fele. Öt párhuzamos lézersugár útjába helyezzünk homorú illetve domború gömbtükröt! Rajzold az ábrákba a visszavert fénysugarak útját! domború gömbtükör homorú gömbtükör Mit tapasztalsz?...
8 Fizika 8. 8 Fénytan Tanulói kísérlet 4. Rajzold be az ábrába hogyan verődnek vissza a gyertya lángjából kiinduló fénysugarak! Hosszabbítsd meg a tükör másik oldalán a visszavert fénysugarakat! Mit tapasztalsz? Írd a táblázatba a síktükörben megjelenő tükörkép tulajdonságait! a kép nagysága a kép állása a kép helye A visszavert fénysugarak a valóságban nem találkoznak, ezért a kép természetét látszólagosnak nevezzük. 5. Helyezz egymás mellé foglalatba rögzítve két téglalap alakú tükröt úgy, hogy azok függőleges éle érintkezzen, és a két síktükör szöget zárjon be egymással (szögtükör)! Helyezz a két tükör közé az asztalra egy égő gyertyát! Legyen a tükrök hajlásszöge 90. Hány tükörképet látsz a tükrökben?... Csökkentsd a tükrök hajlásszögét! Hány tükörképet látunk most a tükrökben?... Hogyan változik a tükörképek száma a szögtükör hajlásszögének változtatásával? 6. Gyújtsd meg a gyertyát, és helyezd közvetlenül egy ismert fókusztávolságú homorú gömbtükör elé! Írd a megfigyeléseidet a táblázatba! a gyertya és a tükör távolsága fókusztávolságnál kisebb fókusztávolsággal egyenlő kicsit nagyobb a fókusztávolságnál kétszeres fókusztávolságnál nagyobb a kép nagysága a kép állása a kép helye a kép természete
9 Fizika 8. 9 Fénytan Írj néhány példát arra, hol milyen típusú tükröt használnak! síktükör:... homorú:... domború:... ÉRDEKESSÉGEK, KIEGÉSZÍTÉSEK Tükörlabirintus: GONDOLKODTATÓ KÉRDÉSEK 1. Miért vannak fordítva felírva a feliratok (rendőrség, mentő, tűzoltó) a rohamkocsikra? 2. Milyen eszközzel gyújtják meg az olimpiai lángot? Házi feladat 1. Homorú gömbtükör fókusztávolsága 5 cm. Szerkeszd meg annak az 1cm magas tárgynak a képét, amelyik a fókusztávolság felénél helyezkedik el! Milyen tulajdonságú a keletkezett kép?... Felhasznált irodalom Fizika 8. Mozaik Kiadó; MS-2668; MS-2868; Fizikai kísérletek és feladatok Mozaik Kiadó; 2007 Bonifert Domonkosné-Schwartz Katalin: Kézikönyv a fizika és természetismeret oktatásához Mozaik Kiadó- Szeged, 2008
10 Fizika Fénytan Mit nevezünk fénytanilag sűrűbb anyagnak? 3. óra Fénytörés Emlékeztető Mi a beesési szög? Sorold fel a fényvisszaverődés törvényeit? Eszköz és anyaglista papírlap szívószál üvegpohár kémcső víz mérőpohár prizma CD lemez optikai pad fényforrása Munkavédelem Óvatosan használd az üvegből készült eszközöket! A MÉRÉS LEÍRÁSA, JELENSÉG 1. Tegyél fehér papírlapra egy szívószálat! Tegyél a szívószálra egy üres üvegpoharat (a szívószál mindkét oldalt nyúljon ki a pohár alól)! Nézz a pohárba felülről! Milyennek látod a szívószálat?... Önts a pohárba vizet, és nézz most is felülről, de kissé oldalról a pohárba! Milyennek látod most a szívószálat? Helyezz az üres pohárba egy kémcsövet, abba pedig tegyél bele egy szívószálat. Nézd meg az összeállítást minden irányból? Látsz-e valami különöset?... Tölts a pohárba vizet kb. a féléig! Nézz rá oldalról! Mit tapasztalsz? Nézz rá felülről! Mit tapasztalsz?
11 Fizika Fénytan Önts óvatosan vizet a kémcsőbe. Figyeld meg felülről, hogy mi történik? 3. Az optikai pad fényforrásából kiinduló fénysugár útjába helyezz el a prizmát, és a prizmán átmenő fény útjába helyezz egy papírlapot! Mit tapasztalsz? Az optikai pad fényforrásából kiinduló fénysugár útjába helyezz egy cd-t, és nézd meg a visszavert fényt! Mit tapasztalsz? Milyen színeket látsz a szivárványban? Tanári kísérlet Eszköz és anyaglista geometriai optikai demonstrációs készlet lézer (5 sugaras) Munkavédelem A lézerrel közvetlenül a szembe ne világítsunk! A MÉRÉS LEÍRÁSA, JELENSÉG 4. Vizsgáljuk meg többféle beesési szög esetén, hogyan halad a fény, ha levegőből üvegbe lép! Rajzold be az ábrákba a fénysugár útját az üvegben! Mit állapíthatsz meg?...
12 Fizika Fénytan Vizsgáljuk meg többféle beesési szög esetén, hogyan halad a fénysugár az üvegből a levegő felé! Rajzold be az ábrákba a fénysugár útját! Mit tapasztalsz?... Növeljük tovább a beesési szöget! Mit tapasztalsz? Vizsgáljuk meg, mi történik akkor, ha a fénysugár merőlegesen érkezik az üveg felületére! Az üveg fénytanilag sűrűbb anyag, mint a levegő. Hogyan törik meg a fénysugár, ha fénytanilag sűrűbb anyagba lép? Hogyan törik meg a fénysugár, ha fénytanilag ritkább anyagba lép? 5. Egy lézersugár útjába helyezzünk prizmát! Rajzold be a fény útját az ábrába! Figyeld meg, mi történik, ha elforgatjuk a prizmát! Magyarázd meg a tapasztaltakat!
13 Fizika Fénytan 5. Egy lézersugár útjába helyezzünk egy átlátszó tárgyat (pl.: vastag plexihasáb)! Rajzold be az ábrába a fény útját! Mi lehet a jelenség magyarázata? 6. Három párhuzamos lézersugár útjába helyezzünk domború, majd egy homorú lencsét! Rajzold az ábrába a lencséken áthaladó fénysugarak útját! homorú lencse domború lencse Írd le a tapasztaltakat!... Cseréljük ki a lencséket más görbületi sugarú lencsékre! Mit tapasztalsz?... ÉRDEKESSÉGEK, KIEGÉSZÍTÉSEK Az optikai szál egy igen tiszta, néhány tíz mikrométer átmérőjű üvegszál. Működési elve a fénysugár teljes visszaverődésén alapul: A fénykábel egyik végén belépő fénysugár a vezeték teljes hosszán teljes visszaverődést szenved, így a vezeték hajlítása esetén is minimális energiaveszteséggel a szál másik végén fog kilépni. Felhasználási területei: hírközlésben, illetve a számítógépes hálózatokban a jelek átvitelére. Orvostudományban, képtovábbításra műtétek, endoszkópos vizsgálatok során. A lakberendezési tárgyak között is megjelentek optikai szálakból készült lámpák. Felhasznált irodalom Fizika 8. Mozaik Kiadó; MS-2668; MS-2868; ; Fizikai kísérletek és feladatok Mozaik Kiadó; 2007 Bonifert Domonkosné-Schwartz Katalin: Kézikönyv a fizika és természetismeret oktatásához Mozaik Kiadó- Szeged,
14 Fizika Fénytan Mikor jön létre fénytörés? 4. óra Képalkotás, optikai eszközök Emlékeztető Milyen kapcsolata van a fénytörésnek a fény terjedési sebességével? Sorold fel a fénytörés törvényeit! Eszköz és anyaglista üvegpohár víz munkafüzet optikai pad gyertya gyufa optikai készlet lencséi Vigyázz a gyufával és a gyertyával! Munkavédelem A MÉRÉS LEÍRÁSA, JELENSÉG 1. Tölts meg egy sima falú üvegpoharat kb. 3/4 részéig vízzel! Tartsd a pohár egyik oldalához közel a munkafüzeted, és a vele szemközti oldalról nézd meg! Mit tapasztalsz? 2. Optikai padon helyezz el ismert fókusztávolságú (f) domború lencsét! a) Hagyományos fényképezőgép: Helyezz egy égő gyertyát a lencse elé a kétszeres fókusztávolságon kívülre (t > 2f)! Az ernyő helyének változtatásával keresd meg a gyertya éles képét! Az éles kép tulajdonságait írd a táblázat megfelelő sorába! b) Diavetítő: Helyezz egy égő gyertyát a lencse elé úgy, hogy az az egyszeres és a kétszeres fókusztávolság közé essen (f < t < 2f)! Az ernyő helyének változtatásával keresd meg a gyertya éles képét! Az éles kép tulajdonságait írd a táblázat megfelelő sorába!
15 Fizika Fénytan c) Nagyító: Helyezz egy égő gyertyát a lencse elé fókusztávolságon belülre (t < f)! Nézz bele a lencsébe és mozgasd, amíg éles képet nem látsz! Az éles kép tulajdonságait írd a táblázat megfelelő sorába! A kép jellemzői nagysága (nagyított, kicsinyített, azonos) állása (megegyező, fordított) természete (valódi, látszólagos) helye: (k = képtávolság) Megjegyzések: A gyertya helye: (t = tárgytávolság): fényképező t > 2f diavetítő f < t < 2f A kép természete valódi, ha a kép az ernyővel felfogható. nagyító t < f A kép természete látszólagos, ha a megtört fénysugarak a valóságban nem, csak a meghosszabbításukkor találkoznak (tárggyal azonos oldalon). 3. Csillagászati teleszkóp: Optikai padon helyezz el két különböző fókusztávolságú domború lencsét! A sínt óvatosan emeld szemmagasságba, és irányítsd egy távoli tárgyra. A kisebb fókusztávolságú lencsén keresztül nézz bele, a nagyobb fókusztávolságú lencse mozgatásával pedig fókuszálj! Milyen tulajdonságú képet látsz? Próbáld ki az összeállítást más fókuszpontú domború lencsékkel is! Mit tapasztalsz? Tanári kísérlet Eszköz és anyaglista geometriai optikai demonstrációs készlet lézer (5 sugaras) Munkavédelem A lézerrel közvetlenül a szembe ne világítsunk! A MÉRÉS LEÍRÁSA, JELENSÉG A szem képalkotása A lézer fényforrásból indítsunk párhuzamos fénysugarakat a szem ábra felé. Milyen típusú lencsét helyezzünk be szemlencsének?...
16 Fizika Fénytan Rajzold az ábrába, egy egészséges szem esetén, hogyan haladnak tovább a szemlencsére párhuzamosan érkező fénysugarak! Helyezzünk a modellbe olyan lencsét, hogy a szem belsejében találkozzanak a fénysugarak! Az optikai készletben található lencsék segítségével próbáljunk azt elérni, hogy a fénysugarak megfelelő helyen találkozzanak! Milyen típusú lencsével sikerült elérni?... Milyen látáshibát modellez a kísérlet?... Helyezzünk a modellbe olyan lencsét, hogy a szemen kívül találkozzanak a fénysugarak! Az optikai készletben található lencsék segítségével próbáljunk azt elérni, hogy a fénysugarak megfelelő helyen találkozzanak! Milyen típusú lencsével sikerült elérni?... Milyen látáshibát modellez a kísérlet?... Tükrös távcsövek ÉRDEKESSÉGEK, KIEGÉSZÍTÉSEK Ahhoz, hogy fokozzuk a távcsövek nagyítását és egyben fénybegyűjtő képességét, egyre nagyobb átmérőjű és fókusztávolságú, nagyon jó minőségű lencséket kellene készíteni. Ez számos technikai problémával jár. A modern, nagyteljesítményű távcsövekben ezért lencse helyett tükröt alkalmaznak (mivel nagyméretű homorú tükröt könnyebb készíteni, mint lencsét). A távoli égitestről a homorú tükör a fókuszsíkjának közelében valódi kicsinyített képet alkot, amelyet egy síktükör segítségével kivetítünk a távcsőből, és egy egyszerű nagyítóval szemléljük. (Ezt nevezzük Newton-féle elrendezésnek.) A világ legnagyobb csillagászati távcsöve, egymilliárd euróból, 2018-ra készül el. Összesen 5500 tonna össztömegű távcső a chilei Atacama sivatag 3000 méter magas Cerro Armazones hegycsúcsán kerül felállításra. Nagytükrének átmérője kb. 39 m lesz, azaz éppen ötszöröse a mai legnagyobb létező teleszkópokénak. Felhasznált irodalom Fizika 8. Mozaik Kiadó; MS-2668; MS-2868; Fizikai kísérletek és feladatok Mozaik Kiadó; 2007 Bonifert Domonkosné-Schwartz Katalin: Kézikönyv a fizika és természetismeret oktatásához Mozaik Kiadó- Szeged, 2008
FÉNYTAN A FÉNY TULAJDONSÁGAI 1. Sorold fel milyen hatásait ismered a napfénynek! 2. Hogyan tisztelték és minek nevezték az ókori egyiptomiak a Napot?
FÉNYTAN A FÉNY TULAJDONSÁGAI 1. Sorold fel milyen hatásait ismered a napfénynek! 2. Hogyan tisztelték és minek nevezték az ókori egyiptomiak a Napot? 3. Mit nevezünk fényforrásnak? 4. Mi a legjelentősebb
1. ábra Tükrös visszaverődés 2. ábra Szórt visszaverődés 3. ábra Gombostű kísérlet
A kísérlet célkitűzései: A fény visszaverődésének kísérleti vizsgálata, a fényvisszaverődés törvényének megismerése, síktükrök képalkotásának vizsgálata. Eszközszükséglet: szivacslap A/4 írólap vonalzó,
A kísérlet célkitűzései: A fénytani lencsék megismerése, tulajdonságainak kísérleti vizsgálata és felhasználási lehetőségeinek áttekintése.
A kísérlet célkitűzései: A fénytani lencsék megismerése, tulajdonságainak kísérleti vizsgálata és felhasználási lehetőségeinek áttekintése. Eszközszükséglet: Optika I. tanulói készlet főzőpohár, üvegkád,
Optikai eszközök modellezése. 1. feladat Egyszerű nagyító (lupe)
A kísérlet célkitűzései: Az optikai tanulói készlet segítségével tanulmányozható az egyszerű optikai eszközök felépítése, képalkotása. Eszközszükséglet: Optika I. tanulói készlet Balesetvédelmi figyelmeztetés
A fény visszaverődése
I. Bevezető - A fény tulajdonságai kölcsönhatásokra képes egyenes vonalban terjed terjedési sebessége függ a közeg anyagától (vákuumban 300.000 km/s; gyémántban 150.000 km/s) hullám tulajdonságai vannak
Digitális tananyag a fizika tanításához
Digitális tananyag a fizika tanításához A lencsék fogalma, fajtái Az optikai lencsék a legegyszerűbb fénytörésen alapuló leképezési eszközök. Fajtái: a domború és a homorú lencse. optikai középpont optikai
d) A gömbtükör csak domború tükröző felület lehet.
Optika tesztek 1. Melyik állítás nem helyes? a) A Hold másodlagos fényforrás. b) A foszforeszkáló jel másodlagos fényforrás. c) A gyertya lángja elsődleges fényforrás. d) A szentjánosbogár megfelelő potrohszelvénye
A fény útjába kerülő akadályok és rések mérete. Sokkal nagyobb. összemérhető. A fény hullámhoszánál. A fény hullámhoszával
Optika Fénytan A fény útjába kerülő akadályok és rések mérete Sokkal nagyobb összemérhető A fény hullámhoszánál. A fény hullámhoszával Elektromágneses spektrum Az elektromágneses hullámokat a keltés módja,
OPTIKA. Ma sok mindenre fény derül! /Geometriai optika alapjai/ Dr. Seres István
Ma sok mindenre fény derül! / alapjai/ Dr. Seres István Legkisebb idő Fermat elve A fény a legrövidebb idejű pályán mozog. I. következmény: A fény a homogén közegben egyenes vonalban terjed t s c minimális,
A geometriai optika. Fizika május 25. Rezgések és hullámok. Fizika 11. (Rezgések és hullámok) A geometriai optika május 25.
A geometriai optika Fizika 11. Rezgések és hullámok 2019. május 25. Fizika 11. (Rezgések és hullámok) A geometriai optika 2019. május 25. 1 / 22 Tartalomjegyzék 1 A fénysebesség meghatározása Olaf Römer
GEOMETRIAI OPTIKA I.
Elméleti háttér GEOMETRIAI OPTIKA I. Törésmutató meghatározása a törési törvény alapján Snellius-Descartes törvény Az új közeg határához érkező fény egy része behatol az új közegbe, és eközben általában
A diákok végezzenek optikai méréseket, amelyek alapján a tárgytávolság, a képtávolság és a fókusztávolság közötti összefüggés igazolható.
Az optikai paddal végzett megfigyelések és mérések célkitűzése: A tanulók ismerjék meg a domború lencsét és tanulmányozzák képalkotását, lássanak példát valódi képre, szerezzenek tapasztalatot arról, mely
5.1. ábra. Ábra a 36A-2 feladathoz
5. Gyakorlat 36A-2 Ahogyan a 5. ábrán látható, egy fénysugár 5 o beesési szöggel esik síktükörre és a 3 m távolságban levő skálára verődik vissza. Milyen messzire mozdul el a fényfolt, ha a tükröt 2 o
Optika. Fizika 11. Készítette: Rapavi Róbert. Lektorálta: Gavlikné Kis Anita. Kiskunhalas, december 31.
Optika Fizika 11. Készítette: Rapavi Róbert Lektorálta: Gavlikné Kis Anita Kiskunhalas, 2014. december 31. 2 Balesetvédelem Minden munkahelyen, így a természettudományos kísérletek végzésekor is be kell
Történeti áttekintés
A fény Történeti áttekintés Arkhimédész tükrök segítségével gyújtotta fel a római hajókat. A fény hullámtermészetét Cristian Huygens holland fizikus alapozta meg a 17. században. A fénysebességet először
OPTIKA. Vékony lencsék, gömbtükrök. Dr. Seres István
OPTIKA Vékony lencsék, gömbtükrök Dr. Seres István Geometriai optika 3. Vékony lencsék Kettős gömbelület (vékonylencse) énytörése R 1 és R 2 sugarú gömbelületek között n relatív törésmutatójú közeg o 2
Optikai alapmérések. Mivel több mérésről van szó, egyesével írom le és értékelem ki őket. 1. Törésmutató meghatározása a törési törvény alapján
Optikai alapmérések Mérést végezte: Enyingi Vera Atala Mérőtárs neve: Fábián Gábor (7. mérőpár) Mérés időpontja: 2010. október 15. (12:00-14:00) Jegyzőkönyv leadásának időpontja: 2010. október 22. A mérés
25. Képalkotás. f = 20 cm. 30 cm x =? Képalkotás
25. Képalkotás 1. Ha egy gyujtolencse fókusztávolsága f és a tárgy távolsága a lencsétol t, akkor t és f viszonyától függ, hogy milyen kép keletkezik. Jellemezd a keletkezo képet a) t > 2 f, b) f < t
OPTIKA. Geometriai optika. Snellius Descartes-törvény. www.baranyi.hu 2010. szeptember 19. FIZIKA TÁVOKTATÁS
OPTIKA Geometriai optika Snellius Descartes-törvény A fényhullám a geometriai optika szempontjából párhuzamos fénysugarakból áll. A vákuumban haladó fénysugár a geometriai egyenes fizikai megfelelője.
Fény, mint elektromágneses hullám, geometriai optika
Fény, mint elektromágneses hullám, geometriai optika Az elektromágneses hullámok egyik fajtája a szemünk által látható fény. Látható fény (400 nm 800 nm) (vörös ibolyakék) A látható fehér fény a különböző
OPTIKA. Gömbtükrök képalkotása, leképezési hibák. Dr. Seres István
OPTIKA Gömbtükrök képalkotása, Dr. Seres István Tükrök http://www.mozaik.info.hu/mozaweb/feny/fy_ft11.htm Seres István 2 http://fft.szie.hu Gömbtükrök Domború tükör képalkotása Jellegzetes sugármenetek
Optika gyakorlat 5. Gyakorló feladatok
Optika gyakorlat 5. Gyakorló feladatok. példa: Leképezés - Fruzsika játszik Fruzsika több nagy darab ívelt üveget tart maga elé. Határozd meg, hogy milyen típusú objektívek (gyűjtő/szóró) ezek, és milyen
TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc)
Összeállította: Törökné Török Ildikó TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: Az egysejtű élőlények sejtjei és a többsejtű élőlények sejtjei is csak mikroszkóppal láthatóak.
Optika Fizika 11. Szaktanári segédlet
Optika Fizika 11. Szaktanári segédlet Készítette: Rapavi Róbert Lektorálta: Gavlikné Kis Anita Kiskunhalas, 2014. december 31. 2 Tartalomjegyzék 1. óra 3. oldal A geometriai optika alapjai; egyszerű optikai
ELEKTROMOSSÁG ÉS MÁGNESESSÉG
ELEKTROMOSSÁG ÉS MÁGNESESSÉG A) változat Név:... osztály:... 1. Milyen töltésű a proton? 2. Egészítsd ki a következő mondatot! Az azonos elektromos töltések... egymást. 3. A PVC-rudat megdörzsöltük egy
2. OPTIKA. A tér egy pontján akárhány fénysugár áthaladhat egymás zavarása nélkül.
2. OPTIKA Az optika tudománya a látás élményéből fejlődött ki. A tárgyakat azért látjuk, mert vagy ők maguk fénysugarakat bocsátanak ki (fényforrások), vagy a fényforrások megvilágítják őket. A tárgyakat
Levegő összetételének vizsgálata
A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: A levegő összetételének vizsgálata A levegőben lévő szennyeződések megfigyelése Eszközszükséglet: Szükséges anyagok: meszes víz, kobalt-klorid oldat, színezőanyag
Lencse típusok Sík domború 2x Homorúan domború Síkhomorú 2x homorú domb. Homorú
Jegyzeteim 1. lap Fotó elmélet 2015. október 9. 14:42 Lencse típusok Sík domború 2x Homorúan domború Síkhomorú 2x homorú domb. Homorú Kardinális elemek A lencse képalkotását meghatározó geometriai elemek,
2. Miért hunyorognak a csillagok? Melyik az egyetlen helyes válasz? a. A Föld légkörének változó törésmutatója miatt Hideg-meleg levegő
1. Milyen képet látunk a karácsonyfán lévı üveggömbökben? a. Egyenes állású, kicsinyített képet. mert c. Egyenes állású, nagyított képet. domborótükör d. Fordított állású, nagyított képet. b. Fordított
A kísérlet célkitűzései: A súrlódási erőtípusok és a közegellenállási erő kísérleti vizsgálata.
A kísérlet célkitűzései: A súrlódási erőtípusok és a közegellenállási erő kísérleti vizsgálata. Eszközszükséglet: Mechanika I. készletből: kiskocsi, erőmérő, súlyok A/4-es írólap, smirgli papír gyurma
Nyomás. Fizika 7. Készítette: Hegedüsné Solymosi Ildikó. Lektorálta: Rapavi Róbert. Kiskunhalas, december 31.
Nyomás Fizika 7. Készítette: Hegedüsné Solymosi Ildikó Lektorálta: Rapavi Róbert Kiskunhalas, 2014. december 31. Fizika 7. 2 Nyomás Balesetvédelem Minden munkahelyen, így a természettudományos kísérletek
OPTIKA. Vékony lencsék képalkotása. Dr. Seres István
OPTIKA Vékony lencsék képalkotása Dr. Seres István Vékonylencse fókusztávolsága D 1 f (n 1) 1 R 1 1 R 2 Ha f > 0, gyűjtőlencse R > 0, ha domború felület R < 0, ha homorú felület n a relatív törésmutató
Fénytörés vizsgálata. 1. feladat
A kísérlet célkitűzései: A fény terjedési tulajdonságainak vizsgálata, törésének kísérleti megfigyelése. Plánparallel lemez és prizma törőtulajdonságainak vizsgálata. Eszközszükséglet: főzőpohár 2 db,
Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése
Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése (Mérési jegyzőkönyv) Hagymási Imre 2007. március 19. (hétfő délelőtti csoport) 1. Mikroszkóp vizsgálata 1.1. A mérés
Kinematika, dinamika Fizika 7.
Kinematika, dinamika Fizika 7. Készítette: Klemné Lipka Dorottya Lektorálta: Rapavi Róbert Kiskunhalas, 2014. december 31. 2 Balesetvédelem Minden munkahelyen, így a természettudományos kísérletek végzésekor
OPTIKA-FÉNYTAN. A fény elektromágneses hullám, amely homogén közegben egyenes vonalban terjed, terjedési sebessége a közeg anyagi minőségére jellemző.
OPTIKA-FÉNYTAN A fény elektromágneses hullám, amely homogén közegben egyenes vonalban terjed, terjedési sebessége a közeg anyagi minőségére jellemző. A fény sebessége: vákuumban közelítőleg: c km 300000
OPTIKA-FÉNYTAN. A fény elektromágneses hullám, amely homogén közegben egyenes vonalban terjed, terjedési sebessége a közeg anyagi minőségére jellemző.
OPTIKA-FÉNYTAN A fény elektromágneses hullám, amely homogén közegben egyenes vonalban terjed, terjedési sebessége a közeg anyagi minőségére jellemző. A fény sebessége: vákuumban közelítőleg: c km 300000
Eszközismertető Stopper használat egyszerű, lenullázni az első két gomb együttes megnyomásával lehet.
A kísérlet megnevezése, célkitűzései: A ki és belégzés folyamatának megfigyelése Tüdőmodell készítés Eszközszükséglet: Szükséges anyagok: meszes víz Szükséges eszközök: olló, csipesz, gumikesztyű, lufi,
Optika gyakorlat 2. Geometriai optika: planparalel lemez, prizma, hullámvezető
Optika gyakorlat. Geometriai optika: planparalel lemez, prizma, hullámvezető. példa: Fényterjedés planparalel lemezen keresztül A plánparalel lemezen történő fényterjedés hatására a fénysugár újta távolsággal
Geometriai optika. Alapfogalmak. Alaptörvények
Alapfogalmak A geometriai optika a fénysugár fogalmára épül, mely homogén közegben egyenes vonalban terjed, két közeg határán visszaverődik és/vagy megtörik. Alapfogalmak: 1. Fényforrás: az a test, amely
Megoldás: feladat adataival végeredménynek 0,46 cm-t kapunk.
37 B-5 Fénynyaláb sík üveglapra 40 -os szöget bezáró irányból érkezik. Az üveg 1,5 cm vastag és törésmutatója. Az üveglap másik oldalán megjelenő fénynyaláb párhuzamos a beeső fénynyalábbal, de oldalirányban
Mechanika - Versenyfeladatok
Mechanika - Versenyfeladatok 1. A mellékelt ábrán látható egy jobbmenetű csavar és egy villáskulcs. A kulcsra ható F erővektor nyomatékot fejt ki a csavar forgatása céljából. Az erő támadópontja és az
A NAPFÉNY ÉS A HŐ I. A FÉNY TULAJDONSÁGAINAK MEGFIGYELÉSE. Dátum:
I. A FÉNY TULAJDONSÁGAINAK MEGFIGYELÉSE A NAPFÉNY ÉS A HŐ 1. A meleg éghajlatú tengerparti országokban való kirándulásaitok során bizonyára láttatok a házak udvarán fekete tartályokat kifolyónyílással
FIZIKA MUNKAFÜZET 11. ÉVFOLYAM III. KÖTET
FIZIKA MUNKAFÜZET 11. ÉVFOLYAM III. KÖTET Készült a TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0008 azonosító számú "A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban"
Kidolgozott minta feladatok optikából
Kidolgozott minta feladatok optikából 1. Egy asztalon elhelyezünk két síktükröt egymásra és az asztalra is merőleges helyzetben. Az egyik tükörre az asztal lapjával párhuzamosan lézerfényt bocsátunk úgy,
24. Fénytörés. Alapfeladatok
24. Fénytörés Snellius - Descartes-törvény 1. Alapfeladatok Üvegbe érkezo 760 nm hullámhosszú fénysugár beesési szöge 60 o, törési szöge 30 o. Mekkora a hullámhossza az üvegben? 2. Valamely fény hullámhossza
rugós erőmérő parafa dugó kapilláris csövek drótkeret cérnaszállal műanyag pohár víz, mosogatószer
A kísérlet célkitűzései: A folyadék felületén lejátszódó jelenségek értelmezése, adhéziós és kohéziós erők fogalmának megismerése Eszközszükséglet: kristályosító csésze rugós erőmérő parafa dugó üveglap
Mágnesesség, elektromosság Természetismeret 5.
Mágnesesség, elektromosság Természetismeret 5. Készítette: Klemné Lipka Dorottya Lektorálta: Rapavi Róbert Kiskunhalas, 2014. december 31. 2 Balesetvédelem Minden munkahelyen, így a természettudományos
Geometriai Optika (sugároptika)
Geometriai Optika (sugároptika) - Egyszerû optikai eszközök, ahogy már ismerjük õket - Mi van ha egymás után tesszük: leképezések egymásutánja (bonyolult) - Gyakorlatilag fontos eset: paraxiális közelítés
Budainé Kántor Éva Reimerné Csábi Zsuzsa Lückl Varga Szidónia
Budainé Kántor Éva Reimerné Csábi Zsuzsa Lückl Varga Szidónia Egyszerű optikai eszközök Lencsék: Domború lencsék: melyeknek közepe vastagabb Homorú lencsék: melyeknek a közepe vékonyabb, mint a széle Tükrök:
FIZIKA munkafüzet. o s z t ály. A Siófoki Perczel Mór Gimnázium tanulói segédlete
A Siófoki Perczel Mór Gimnázium tanulói segédlete FIZIKA munkafüzet Tanulói kísérletgyűjtemény-munkafüzet az általános iskola 8. osztálya számára 8. o s z t ály CSODÁLATOS TERMÉSZET TARTALOM 1. Elektrosztatika
f r homorú tükör gyűjtőlencse O F C F f
0. A fény visszaveődése és töése göbült hatáfelületeken, gömbtükö és optikai lencse. ptikai leképezés kis nyílásszögű gömbtükökkel, és vékony lencsékkel. A fő sugámenetek ismetetése. A nagyító, a mikoszkóp
OPTIKA, HŐTAN. 12. Geometriai optika
OPTIKA, HŐTAN 12. Geometriai optika Bevezetés A fényjelenségek, a fény terjedésének törvényeivel a fénytan (optika) foglalkozik. Már az ókorban ismert volt a fénysugár fogalma (Eukleidész), a fény egyenes
EÖTVÖS LABOR EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM TATA FELADATLAPOK FIZIKA. 11. évfolyam. Gálik András. A Tatai Eötvös József Gimnázium Öveges Programja
FELADATLAPOK FIZIKA 11. évfolyam Gálik András ajánlott korosztály: 11. évfolyam 1. REZGÉSIDŐ MÉRÉSE fizika-11-01 1/3! BALESETVÉDELEM, BETARTANDÓ SZABÁLYOK, AJÁNLÁSOK A mérés során használt eszközökkel
Az anyagok világa. Természetismert 5. Készítette: Gavlikné Kis Anita Lektorálta: Zseni Zsófia. Kiskunhalas, december 31.
Az anyagok világa Természetismert 5. Készítette: Gavlikné Kis Anita Lektorálta: Zseni Zsófia Kiskunhalas, 2014. december 31. 2 Balesetvédelem Minden munkahelyen, így a természettudományos kísérletek végzésekor
Elektromágneses indukció kísérleti vizsgálata
A kísérlet célkitűzései: Kísérleti úton tapasztalja meg a diák, hogy mi a különbség a mozgási és a nyugalmi indukció között, ill. milyen tényezőktől függ az indukált feszültség nagysága. Eszközszükséglet:
Geometriai optika (Vázlat)
Geometriai optika (Vázlat). A geometriai optika tárgya 2. Geometriai optikában használatos alapfogalmak a) Fényforrások és csoportosításuk b) Fénysugár c) Árnyék, félárnyék 3. A fény terjedési sebességének
Optika fejezet felosztása
Optika Optika fejezet felosztása Optika Geometriai optika vagy sugároptika Fizikai optika vagy hullámoptika Geometriai optika A közeg abszolút törésmutatója: c: a fény terjedési sebessége vákuumban, v:
A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése.
A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése. Eszközszükséglet: tanulói tápegység funkcionál generátor tekercsek digitális
Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése
Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése Mérési jegyzőkönyv Szőke Kálmán Benjamin 2010. november 16. Mérés célja: Feladat meghatározni a mikroszkópon lévő
B5. OPTIKAI ESZKÖZÖK, TÜKRÖK, LENCSÉK KÉPALKOTÁSA, OBJEKTÍVEK TÜKRÖK JELLEMZŐI, LENCSEHIBÁK. Optikai eszközök tükrök: sík gömb
B5. OPTIKAI ESZKÖZÖK, TÜKRÖK, LENCSÉK KÉPALKOTÁSA, OBJEKTÍVEK JELLEMZŐI, LENCSEHIBÁK Optikai eszközök tükrök: sík gömb lencsék: gyűjtő szóró plánparalell (síkpárhuzamos) üveglemez prizma diszperziós (felbontja
Mozgások. Fizika 9. Készítette: Rapavi Róbert. Lektorálta: Gavlikné Kis Anita. Kiskunhalas, december 31.
Mozgások Fizika 9. Készítette: Rapavi Róbert Lektorálta: Gavlikné Kis Anita Kiskunhalas, 2014. december 31. 2 Balesetvédelem Minden munkahelyen, így a természettudományos kísérletek végzésekor is be kell
AGalois-gráf vizuálisan ábrázolja a tananyag szerkezetét, s így a kapott rajz alapján
Kovács Szilvia A Galois-gráf alkalmazása a fizika tanításában Napjainkban igen széles a tankönyvek skálája, és a tanárnak döntenie kell, melyiket választja. Az egyes tankönyvek tananyagfeldolgozása ugyanis
Optika az orvoslásban
Optika az orvoslásban Makra Péter Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet 2018. november 19. Makra Péter (SZTE DMI) Optika az orvoslásban 2018. november 19. 1 99 Tartalom 1 Bevezetés 2 Visszaverődés
Csillagászati észlelés gyakorlat I. 3. óra: Távcsövek és távcsőhibák
Csillagászati észlelés gyakorlat I. 3. óra: Távcsövek és távcsőhibák Hajdu Tamás & Sztakovics János & Perger Krisztina Bőgner Rebeka & Császár Anna 2018. március 8. 1. Távcsőtípusok 3 fő típust különböztetünk
Az anyagok változásai 7. osztály
Az anyagok változásai 7. osztály Elméleti háttér: Hevítés hatására a jég megolvad, a víz forr. Hűtés hatására a vízpára lecsapódik, a keletkezett víz megfagy. Ha az anyagok halmazszerkezetében történnek
Középszintű fizika érettségi közzéteendő mérés eszközei és azok képei
Középszintű fizika érettségi közzéteendő mérés eszközei és azok képei - 2019 1. Egyenes vonalú mozgások- Mikola-csöves mérés Szükséges eszközök: Mikola-cső; dönthető állvány; befogó; stopperóra; mérőszalag.
Fizika 8. osztály. 1. Elektrosztatika I... 2. 2. Elektrosztatika II... 4. 3. Ohm törvénye, vezetékek ellenállása... 6
Fizika 8. osztály 1 Fizika 8. osztály Tartalom 1. Elektrosztatika I.............................................................. 2 2. Elektrosztatika II.............................................................
O 1.1 A fény egyenes irányú terjedése
O 1.1 A fény egyenes irányú terjedése 1 blende 1 és 2 rés 2 összekötő vezeték Előkészület: A kísérleti lámpát teljes egészében egy ív papírlapra helyezzük. A négyzetes fénynyílást széttartó fényként használjuk
JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ
Fizika középszint ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. november 5. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően
Tapasztalat: Magyarázat:
1. Kísérlet Szükséges anyagok: 3,2 g cinkpor; 1,5 g kénpor Szükséges eszközök: porcelántál, vegyszeres kanál, vas háromláb, agyagos drótháló, Bunsen-égő Végrehajtás: Keverjük össze a cinkport és a kénport,
Optika gyakorlat 1. Fermat-elv, fénytörés, reflexió sík és görbült határfelületen
Optika gyakorlat 1. Fermat-elv, fénytörés, reflexió sík és görbült határfelületen Kivonat Geometriai optika: közelítés, amely a fényterjedést, közeghatáron való áthaladást geometriai alakzatok görbék segítségével
A diavetítő modell megépítésének célkitűzése: A diákok építsenek saját, működőképes modellt, próbálják ki, teszteljék több beállítással is.
A diavetítő modell megépítésének célkitűzése: A diákok építsenek saját, működőképes modellt, próbálják ki, teszteljék több beállítással is. Szerezzenek közvetlen tapasztalatot a geometriai optika terén
FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015
FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015 TESZT A következő feladatokban a három vagy négy megadott válasz közül pontosan egy helyes. Írd be az általad helyesnek vélt válasz betűjelét a táblázat megfelelő cellájába! Indokolni
NE HABOZZ! KÍSÉRLETEZZ!
NE HABOZZ! KÍSÉRLETEZZ! FOLYADÉKOK FELSZÍNI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK Országos Fizikatanári Ankét és Eszközbemutató Gödöllő 2017. Ötletbörze Kicsiknek 1. feladat: Rakj három 10
a domború tükörrıl az optikai tengellyel párhuzamosan úgy verıdnek vissza, meghosszabbítása
α. ömbtükök E gy gömböt síkkal elmetszve egy gömbsüveget kapunk (a sík a gömböt egy köben metsz). A gömbtükök gömbsüveg alakúak, lehetnek homoúak (konkávok) vagy domboúak (konvexek) annak megfelelıen,
Optika. Horváth András SZE, Fizika és Kémia Tsz. 2006. szeptember 29.
Optika Horváth András SZE, Fizika és Kémia Tsz. 2006. szeptember 29. Bevezetés A fény és az elektromágneses spektrum A színek keletkezése A fény sebessége A fényhullámok interferenciája A fény polarizációja
6Előadás 6. Fénytörés közeghatáron
6Előadás 6. Fénytörés közeghatáron Fénytörés esetén a Snellius-Descartes törvény adja meg a beeső- ésa megtört sugár közti összefüggést, mely a következő: sinα n = 2 sin β n 1 Ahol α és β a beesési ill.
Fény. , c 2. ) arányával. Ez az arány a két anyagra jellemző adat, a két anyag egymáshoz képesti törésmutatója (n 2;1
Fény A fény a mechanikai hullámokhoz hasonlóan rendelkezik a hullámok tulajdonságaival, ezért ahhoz hasonlóan két anyag határán visszaverődik és megtörik: Fény visszaverődése Egy másik anyag határára érve
Mikroszkóp vizsgálata Folyadék törésmutatójának mérése
KLASSZIKUS FIZIKA LABORATÓRIUM 8. MÉRÉS Mikroszkóp vizsgálata Folyadék törésmutatójának mérése Mérést végezte: Enyingi Vera Atala ENVSAAT.ELTE Mérés időpontja: 2011. október 12. Szerda délelőtti csoport
Ugrásszerűen változó törésmutató, optikai szálak
9. Előadás Ugrásszerűen változó törésmutató, optikai szálak Ugrásszerűen változó törésmutatójú közeget két, vagy több objektum szoros egymáshoz illesztésével és azokhoz különböző anyag vagy törésmutató
OPTIKA. Hullámoptika Diszperzió, interferencia. Dr. Seres István
OPTIKA Diszperzió, interferencia Dr. Seres István : A fény elektromágneses hullám A fehér fény összetevői: Seres István 2 http://fft.szie.hu : A fény elektromágneses hullám: Diszperzió: Különböző hullámhosszúságú
Optika gyakorlat 1. Fermat-elv, fénytörés, reexió sík és görbült határfelületen. Fermat-elv
Optika gyakorlat 1. Fermat-elv, fénytörés, reexió sík és görbült határfelületen Kivonat Geometriai optika: közelítés, amely a fényterjedést, közeghatáron való áthaladást geometriai alakzatok görbék segítségével
Az állati szövetek vizsgálata Biológia 8.
Az állati szövetek vizsgálata Biológia 8. Készítette: Pollák Edit Lektorálta: Nagy-Kálóziné Paska Andrea Kiskunhalas, 2014. december 31. 2 Balesetvédelem Minden munkahelyen, így a természettudományos kísérletek
Középszintű fizika érettségi (2018. május-június) Nyilvánosságra hozható adatok
Középszintű fizika érettségi (2018. május-június) Nyilvánosságra hozható adatok I. Szóbeli témakörök: A szóbeli vizsgán a jelöltnek 20 tételből kell húznia egyet. A tételek tartalmi arányai a témakörökön
I. tétel Egyenes vonalú mozgások. Kísérlet: Egyenes vonalú mozgások
I. tétel Egyenes vonalú mozgások Kísérlet: Egyenes vonalú mozgások Mikola-cső; dönthető állvány; befogó; stopperóra; mérőszalag. II. tétel A dinamika alaptörvényei Kísérlet: Newton törvényei Két egyforma,
Tanmenet Fizika 8. osztály ÉVES ÓRASZÁM: 54 óra 1. félév: 2 óra 2. félév: 1 óra
Tanmenet Fizika 8. osztály ÉVES ÓRASZÁM: 54 óra 1. félév: 2 óra 2. félév: 1 óra A OFI javaslata alapján összeállította az NT-11815 számú tankönyvhöz:: Látta:...... Harmath Lajos munkaközösség vezető tanár
Fénysebesség E Bevezetés
Figyelem! Minden mért és számolt értéket SI egységben kell megadnod, megfelelő számú értékes jegyre kerekítve. (Prefixumokat használhatsz.) Hibahatárokat csak akkor kell megadnod, ha ezt kifejezetten kérjük.
ELEKTROMÁGNESES REZGÉSEK. a 11. B-nek
ELEKTROMÁGNESES REZGÉSEK a 11. B-nek Elektromos Kondenzátor: töltés tárolására szolgáló eszköz (szó szerint összesűrít) Kapacitás (C): hány töltés fér el rajta 1 V-on A homogén elektromos mező energiát
Kémia bevezetése Kémia 7.
Kémia bevezetése Kémia 7. Készítette: Gavlikné Kis Anita Lektorálta: Zseni Zsófia Kiskunhalas, 2014. december 31. Kémia 7. osztály 2 Balesetvédelem Minden munkahelyen, így a természettudományos kísérletek
Összeállította: Juhász Tibor 1
A távcsövek típusai Refraktorok és reflektorok Lencsés távcső (refraktor) Galilei, 1609 A TÁVCSŐ objektív Kepler, 1611 Tükrös távcső (reflektor) objektív Newton, 1668 refraktor reflektor (i) Legnagyobb
Elektrosztatika, elektromos áram Fizika 8.
Elektrosztatika, elektromos áram Fizika 8. Készítette: Klemné Lipka Dorottya Lektorálta: Rapvai Róbert Kiskunhalas, 2014. december 31. 2 Balesetvédelem Minden munkahelyen, így a természettudományos kísérletek
Az elektromágneses sugárzás kölcsönhatása az anyaggal
Az elektromágneses sugárzás kölcsönhatása az anyaggal Radiometriai alapfogalmak Kisugárzott felületi teljesítmény Besugárzott felületi teljesítmény A fény kölcsönhatása az anyaggal 1. M ΔP W ΔA m 2 E be
FIZIKA MUNKAFÜZET 7-8. ÉVFOLYAM IV. KÖTET
FIZIKA MUNKAFÜZET 7-8. ÉVFOLYAM IV. KÖTET Készült a TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0008 azonosító számú "A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban"
KOMPAKT TÁVCSŐ. Használati utasítás...6
KOMPAKT TÁVCSŐ Használati utasítás...6 9 2a 7 7 2a 1 3 O6 Modell A 4 4 5 5 8 8 9 2b 7 7 2b 1 3 D OG 6 Modell B 4 4 5 5 8 8 9 2b H 7 2b 3 O6 1 Modell C 4 4 O5 5 8 8 Kezelési utasítás...10 Garancia & szerviz...58
A tanulók gyűjtsenek saját tapasztalatot az adott szenzorral mérhető tartomány határairól.
A távolságszenzorral kapcsolatos kísérlet, megfigyelés és mérések célkitűzése: A diákok ismerjék meg az ultrahangos távolságérzékelő használatát. Szerezzenek jártasságot a kezelőszoftver használatában,
A szem optikája. I. Célkitűzés: II. Elméleti összefoglalás: A. Optikai lencsék
A szem optikája I. Célkitűzés: Ismertetjük a geometriai optika alapjait, a lencsék képalkotási tulajdonságait. Meghatározzuk szemüveglencsék törőerősségét. Az orvosi gyakorlatban optikai lencsékkel a mikroszkópos
Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet Dr Vida József Természettudományos Labor
(Öveges Program) 1 Tartalom Általános szabályok... 3 Néhány fontos munkaszabály... 3 Munka és tűzvédelem a laboratóriumban... 4 A mentőláda felszerelése... 5 Védekezés tűz és robbanásveszély ellen... 5
EÖTVÖS LABOR EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM TATA FELADATLAPOK FIZIKA. 8. évfolyam, tehetséggondozó szakkör. Csalai Lajos
FELADATLAPOK FIZIKA 8. évfolyam, tehetséggondozó szakkör Csalai Lajos ajánlott korosztály: 8. évfolyam, tehetséggondozó szakkör! GYÜMÖLCSELEM fizika-8- BALESETVÉDELEM, BETARTANDÓ SZABÁLYOK, AJÁNLÁSOK Az
100 kérdés Optikából (a vizsgára való felkészülés segítésére)
1 100 kérdés Optikából (a vizsgára való felkészülés segítésére) _ 1. Ismertesse a Rayleigh kritériumot? 2. Ismertesse egy objektív felbontóképességének definícióját? 3. Hogyan kell egy CCD detektort és