FÉNYTAN A FÉNY TULAJDONSÁGAI 1. Sorold fel milyen hatásait ismered a napfénynek! 2. Hogyan tisztelték és minek nevezték az ókori egyiptomiak a Napot?
|
|
- Irma Bognárné
- 8 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 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 fényforrásunk? 5. Melyek a leggyakoribb fényforrások? 6. Sorolj fel izzó testeket amelyek fényforrások! 7. Milyen fényforrást ismersz ami nem izzó test? 8. Milyen változást hozhat létre a fény? Sorolj fel ilyeneket! 9. Mi történik a fénnyel miközben hatást gyakorol más testekre? 10. Milyen változás történhet a fénnyel miközben hatást gyakorol más testekre? 11. Miért mondhatjuk, hogy a fény anyag? 12. Milyen anyag a fény? 13. Mi történik a fotonban? 14. Mikor válik érzékelhetővé a fény? 15. Mondj példát a fény érzékelhetővé válására! 16. Mit nevezünk fénysugárnak? 17. Hogyan terjed a fény? 18. Milyen kísérlettel igazolható a fény egyenes vonalú terjedése? 19. Hogyan használható ki a fény egyenes vonalú terjedése kerítés építéskor? 20. Mit bizonyít az árnyék keletkezése? 21. Mekkora a fény terjedési sebessége légüres térben? 22. Hogyan terjed a fény különböző anyagokban? 23. Mit nevezünk fénytanilag sűrűbb anyagnak? 24. Mely testeket nevezünk átlátszatlannak? 25. Mely testeket nevezünk átlátszónak? 26. Mi dönti el azt, hogy egy test átlátszó, illetve átlátszatlan? 27. Mi történik a fénysugárral, ha különböző közeg határfelületéhez érkezik? 28. Mit mondunk a akkor ha megváltozik a fény haladási iránya? 29. Mi a fényév? FÉNYVISSZAVERŐDÉS SÍKTÜKÖRRŐL 30. Mi igaz a környezetünkben lévő tárgyak többségére, ha őket fény éri? 31. Milyen lehet a fényvisszaverődés a különböző testekről? 32. Hogyan nevezzük a szabályos fényvisszaverődést? 33. Hogyan juthat szemünkbe fénysugár? 34. Mikor látjuk a környezetünkben levő testeket? 35. Mi a fényvisszaverődés jelensége? 36. Milyen fényvisszaverődéseket ismersz? 37. Mitől függ, hogy a testek, szabályosan, vagy diffúz módon verik vissza a fényt? 38. Sorolj fel jól tükröző felületeket? 39. Hogyan verődik vissza a fény síktükörről? 40. Mit nevezünk beeső fénysugárnak? 41. Mit nevezünk beesési pontnak? 42. Mit nevezünk visszavert fénysugárnak? 43. Mit nevezünk beesési merőlegesnek? 44. Mit nevezünk beesési szögnek? 45. Mit nevezünk visszaverődési szögnek? 46. Az előbbiek rajzban. 47. Mit mond ki a fényvisszaverődés törvénye? 48. Hogyan haladnak a párhuzamos fénysugarak miután visszaverődtek a síktükörről? 1
2 49. Mi igaz egy tetszőleges P pontból érkező fénysugarakra, hogyan haladnak a síktükörről visszaverődve? 50. Mit nevezünk síktükör esetén képpontnak? 51. Jellemezd milyen tulajdonságú síktükör esetén a képpont? 52. Hogyan alakul ki egy kiterjedt tárgy képe? 53. Milyen képet nevezünk látszólagos képnek? 54. Mit tudunk a látszólagos kép felfogásáról? 55. Hány fénysugár útjának megrajzolása szükséges egy pont képpontjának megrajzolásához? 56. Mit nevezünk tárgytávolságnak? 57. Minek a jele a t? 58. Mit nevezünk képtávolságnak? 59. Minek a jele a k? 60. Mely jellemzőit vizsgáljuk egy képnek? 61. Jellemezd a képet síktükör esetén? 62. Milyen nevezetes fénysugárt ismersz síktükör esetén? 63. Szerkeszd meg egy tárgy képét síktükörnél? FÉNYVISSZAVERŐDÉS GÖMBTÜKÖRRŐL 64. Mit nevezünk gömbtükörnek? 65. Milyen típusú gömbtükrök vannak? 66. Mikor beszélünk domború gömbtükörről? 67. Mikor beszélünk homorú gömbtükörről? 68. Mondj példát, hol használják a domború gömbtükröt? 69. Mondj példát hol használják a homorú gömbtükröt? 70. Sorold fel a gömbtükrök nevezete elemeit! 71. Mi a gömbi középpont? 72. Mi a jele a gömbi középpontnak? 73. Mi az optikai középpont? 74. Mi a jele az optikai középpontnak? 75. Mit nevezünk optikai főtengelynek? 76. Mit nevezünk fókuszpontnak? 77. Mi a fókuszpont jele? 78. Mit nevezünk fókusztávolságnak? 79. Mit tudsz a fókusztávolság nagyságáról? 80. Sorold fel a gömbtükrök nevezetes sugármeneteit? 81. Hogyan verődnek vissza az optikai főtengellyel párhuzamosan érkező fénysugarak homorú tükörről? 82. Jellemezd a homorú tükör gyújtópontját! 83. Hogyan verődnek vissza a fókuszpontból érkező fénysugarak homorú tükörről? 84. Hogyan verődnek vissza az optikai középpontba érkező fénysugarak homorú tükörről? 85. Hogyan verődik vissza a gömbi középpont irányából áthaladó fénysugár homorú tükörről? 86. Rajzold le a homorú gömbtükör nevezetes sugármeneteit! 87. Milyen a tárgy képe homorú gömbtükör esetén, ha azt a fókusztávolságon belül helyezzük el? 88. Szerkeszd meg homorú gömbtükör esetén a kiterjedt tárgy képét, ha azt a fókusztávolságon belül helyezzük el! 89. Hol használjuk a homorú gömbtükröt, úgy hogy a tárgyat a fókusztávolságon belül helyezzük el? 90. Milyen a tárgy képe homorú gömbtükör esetén, ha azt az egyszeres fókusztávolságon kívül de a kétszeresen belül helyezzük el? 91. Szerkeszd meg homorú gömbtükör esetén a kiterjedt tárgy képét, ha azt az egyszeres fókusztávolságon kívül, de a kétszeresen belül helyezzük el 92. Milyen a tárgy képe homorú gömbtükör esetén, ha azt a kétszeres fókusztávolságon kívül helyezzük el? 93. Szerkeszd meg homorú gömbtükör esetén a kiterjedt tárgy képét, ha azt a kétszeres fókusztávolságon kívül helyezzük el 94. Hogyan veri vissza a fókuszból induló fénysugarakat a homorú gömbtükör? 2
3 95. Hól és hogyan alkalmazzák a homorú tükröknek azt a tulajdonságát, hogy a fókuszból induló fénysugarakat azok párhuzamosan verik vissza? 96. Hogyan verődnek vissza a főtengellyel párhuzamosan érkező fénysugarak domború gömbtükörről? 97. Jellemezd a domború gömbtükör fókuszát? 98. Mit tudunk, és miért tudjuk ezt egy tárgypont képéről domború gömbtükör esetén? 99. Hogyan verődnek vissza a fókuszpont felé érkező fénysugarak domború tükörről? 100. Hogyan verődnek vissza az optikai főtengellyel párhuzamosan érkező fénysugarak domború tükörről? 101. Hogyan verődnek vissza az optikai középpontba érkező fénysugarak domború tükörről? 102. Hogyan verődik vissza a gömbi középpont irányába haladó fénysugár homorú tükörről? 103. Rajzold le a homorú gömbtükör nevezetes sugármeneteit! 104. Rajzold le a domború gömbtükör nevezetes sugármeneteit! 105. Milyen képet alkot a domború gömbtükör? 106. Szerkeszd meg egy kiterjedt tárgy képét domború gömbtükör esetén Miért jó használni a domború gömbtükröt? 108. Hol alkalmazzák a domború gömbtükröt A FÉNYTÖRÉS 109. Mikor jön létre fénytörés? 110. Mi történik a fénysugárral, ha eltérő fénytani sűrűségű anyagok határán átlép? 111. Mit nevezünk fénytörésnek? 112. Milyen optikai csalódásokat ismersz, aminek a fénytörés az oka? 113. Mely esetben nem lép fel a fénytörés jelensége fénytanilag különböző sűrűségű anyagok határán? 114. Mi a beesési szög? 115. Mi a törési szög? 116. Ismertesd a fénytörés törvényét! 117. Rajzold meg a megtört fény útját abban az esetben ha az fénytanilag ritkább közegből lép fénytanilag sűrűbbe! 118. Rajzold meg a megtört fény útját abban az esetben ha az fénytanilag sűrűbb közegből lép fénytanilag ritkábba! 119. Sorolj fel egyszerű optikai eszközöket amelyek működése a fénytörésen alapszik! 120. Mit nevezünk fénytani prizmának? 121. Hányszor törik meg a fénysugár prizmán áthaladva? 122. Hogyan halad át a fény a prizmán? 123. Hányszor törik meg a párhuzamos falú üveglemezre ferdén érkező fénysugár? 124. Milyen irányban halad a ferdén érkező fénysugár áthaladva a párhuzamos falú üveglemezen? FÉNYTANI LENCSÉK 125. Mit nevezünk fénytani lencsének? 126. Milyen fénytani lencséket ismersz? 127. Mikor beszélünk domború lencséről? 128. Mikor beszélünk homorú lencséről? 129. Hogyan haladnak tovább a domború lencsére érkező párhuzamos fénysugarak, ha annak anyaga a környezeténél optikailag sűrűbb? 130. Mi a domború lencse másik neve? 131. Hogyan haladnak tovább a homorú lencsére érkező párhuzamos fénysugarak, ha annak anyaga a környezeténél optikailag sűrűbb? 132. Mi a homorú lencse másik neve? 133. Mihez hasonlítható a lencsék fénytörése? 134. Merre töri meg a fényt a lencse, ha a környezeténél optikailag sűrűbb? 135. Mit tudsz a gyűjtőlencse fókuszáról? 136. Mit tudsz a szórólencse fókuszáról? 137. Melyek a lencsék nevezetes elemei? 3
4 138. Mit nevezünk görbületi középpontnak? 139. Mit nevezünk görbületi sugárnak? 140. Mit nevezünk optikai főtengelynek? 141. Mit nevezünk fókuszpontnak? 142. Sorold fel a lencse nevezetes sugármeneteit? 143. Mit tudsz gyűjtőlencse esetén, hogyan haladnak tovább a fénytörés után az optikai főtengellyel párhuzamosan érkező fénysugarak? 144. Mit tudsz gyűjtőlencse esetén, hogyan haladnak tovább a fénytörés után a fókuszpont irányából érkező fénysugarak? 145. Mit tudsz gyűjtőlencse esetén, hogyan halad tovább a lencse O középpontján átmenő fénysugár? 146. Rajzold le a gyűjtőlencse nevezetes sugármeneteit! 147. Mitől függ a gyűjtőlencse által keltett kép jellege? 148. Mit csinál a gyűjtőlencse a fókuszponton kívüli tárgypontból érkező fénysugarakkal? 149. Milyen képet alkot a gyűjtőlencse a fókuszponton kívül elhelyezett tárgyról? 150. Ismertesd a kép tulajdonságát gyűjtőlencse esetén, ha a tárgy a kétszeres fókusztávolságon kívül helyezkedik el? 151. Szerkeszd meg a domború lencse által keltett képet, ha a tárgy a kétszeres fókusztávolságon kívül helyezkedik el! 152. Ismertesd a kép tulajdonságát gyűjtőlencse esetén, ha a tárgy az egyszeres és a kétszeres fókusztávolság között helyezkedik el? 153. Szerkeszd meg a domború lencse által keltett képet, ha a tárgy az egyszeres és a kétszeres fókusztávolság között helyezkedik el! 154. Mi történi a gyűjtőlencse a fókuszpontján belüli tárgypontból érkező fénysugarakkal a lencsén áthaladva? 155. Milyen képet alkot a gyűjtőlencse a fókusztávolságon belül elhelyezett tárgyról? 156. Szerkeszd meg a domború lencse által keltett képet, ha a tárgy a fókusztávolságon belül helyezkedik el 157. Hogyan használjuk a domború lencsét egyszerű nagyítóként? OPTIKAI ESZKÖZÖK 158. Sorolj fel lencséket használó optikai eszközöket! 159. Mi a feladata a fényképezőgépnek? 160. Milyen képet hozunk létre legtöbbször fényképezőgéppel? 161. Melyek a fényképezőgép főbb részei? 162. Hogyan történik az élesség állítás fényképezőgép esetén? 163. Mi a feladata a zárszerkezetnek? 164. Mi a feladata a nyílásszabályozónak? 165. Mihez hasonló az emberi szem működése? 166. Ismertesd az emberi szem részeit! 167. Mi a pupilla feladata? 168. Mi a szemlencse feladata? 169. Mi a szemizmok feladata? 170. Mi az ideghártya feladata? 171. Mi a látóideg feladata? 172. Hogyan történik szemünk élességre állítása? 173. Melyek a szem leggyakoribb betegségei? 174. Mikor beszélünk távollátásról? 175. Hol jön létre éles képe a közeli tárgyaknak távollátás esetén? 176. Milyen lencsével lehet a távollátáson segíteni? 177. Mikor beszélünk rövidlátásról? 178. Hol jön létre éles képe a távoli tárgyaknak rövidlátás esetén? 179. Milyen lencsével lehet a távollátáson segíteni? 180. Mivel szokták jellemezni a szemüveglencséket? 181. Mit ad meg a dioptria? 182. Mi a vetítőgép feladata? 4
5 183. Hova helyezzük a tárgyat vetítőgép esetén? 184. Mi a tárgy diavetítő esetén? 185. Hogyan helyezzük a diavetítőbe a filmet és miért? 186. Hogyan működik a mozgófilmet vetítő gép? 187. Sorolj fel olyan fénytani eszközöket, amelyek működéséhez több lencsére van szükség? 188. Mely lencsék alkotják a mikroszkópot? 189. Mi a feladata a tárgylencsének? 190. Mi a feladata a szemlencsének? 191. Mely lencsék alkotják a Kepler-féle távcsövet? 192. Mi a feladata a tárgylencsének? 193. Mi a feladata a szemlencsének? 194. Mi a távcsövek haszna? 195. Mi a szerepe a képfordító prizmának? A SZÍNEK 196. Mi a szín? 197. Mi történik a fehér fénnyel, ha azt üvegprizmán bocsátjuk keresztül? 198. Milyen színekre bontja a prizma a fehér fényt? 199. Mit jelent az hogy a prizma folytonos színképet hoz létre? 200. Mi bizonyítja, azt hogy a fehér fény összetett fény? 201. Mikor látunk szivárványt? 202. Hogyan keletkezik a szivárvány? 203. Mitől függ az átlátszatlan testek színe? 204. Hogyan lehet egy test, például zöld? 205. Mitől függ az átlátszó testek színe? 206. Milyen fajta színkeverést ismersz? 207. Hol alkalmazunk additív színkeverést? 208. Hol alkalmazunk szubtraktív színkeverést? 209. Mely alapszínek segítségével keverhetjük ki a többit additív, szubtraktív színkeverés esetén? 5
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
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,
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
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,
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
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 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
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
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
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-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. 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
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
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,
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
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
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,
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
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
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
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
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,
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
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
Fénytan. Fizika 8. Készítette: Klemné Lipka Dorottya Lektorálta: Rapavi Róbert. Kiskunhalas, december 31.
Fénytan Fizika 8. Készítette: Klemné Lipka Dorottya Lektorálta: Rapavi Róbert Kiskunhalas, 2014. december 31. 2 Balesetvédelem Minden munkahelyen, így a természettudományos kísérletek végzésekor is be
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
Optika kérdéssor. 2010/11 tanév. Milyen kapcsolatban van a fényvisszaverődés törvénye a Fermat elvvel?
Optika kérdéssor 2010/11 tanév Mit mond ki a Fermat elv? Mit mond ki a fényvisszaverődés törvénye? Milyen kapcsolatban van a fényvisszaverődés törvénye a Fermat elvvel? Mit mond ki a fénytörés törvénye?
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
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
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
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
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
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:
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
TANMENET FIZIKA 8. osztály Elektromosság, fénytan
TANMENET FIZIKA 8. osztály Elektromosság, fénytan A Kiadó javaslata alapján összeállította: Látta:...... Harmath Lajos munkaközösség vezető tanár Jóváhagyta:... igazgató 2015-2016 Általános célok, feladatok:
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
A teljes elektromágneses színkép áttekintése
Az elektromágneses spektrum. Geometriai optika: visszaverődés, törés, diszperzió. Lencsék és tükrök képalkotása (nevezetes sugarak, leképezési törvény) A teljes elektromágneses színkép áttekintése Az elektromágneses
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
A látás és látásjavítás fizikai alapjai. Optikai eszközök az orvoslásban.
A látás és látásjavítás fizikai alapjai. Optikai eszközök az orvoslásban. Orvosi fizika és statisztika Varjú Katalin 202. október 5. Vizsgára készüléshez ajánlott: Damjanovich Fidy Szöllősi: Orvosi biofizika
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:
Optika kérdéssor 2013/14 tanév
Optika kérdéssor 2013/14 tanév Mit mond ki a Fermat elv? Mit mond ki a fényvisszaverődés törvénye? Milyen kapcsolatban van a fényvisszaverődés törvénye a Fermat elvvel? Mit mond ki a fénytörés törvénye?
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
Optika kérdéssor 2016/17 tanév
Optika kérdéssor 2016/17 tanév 1. Mit mond ki a Fermat elv? 2. Mit mond ki a fényvisszaverődés törvénye? 3. Milyen kapcsolatban van a fényvisszaverődés törvénye a Fermat elvvel? 4. Mit mond ki a fénytörés
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
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.
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 rádióhullám infravörös látható ultraibolya röntgen gamma sugárzás
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
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
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
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.
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
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
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
Fizika 8. évfolyam II. félév Tantárgytömbösített oktatás. Tanmenet. Készítette: Nagy Gusztávné
Fizika 8. évfolyam II. félév Tantárgytömbösített oktatás Tanmenet Készítette: Nagy Gusztávné A tantárgytömbösített órák megvalósítására kijelölt tanítási hetek: Február 2010 Hé: Ke: Sze: Csü: Pé: Szo:
TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú fizika 8. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán
TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Nagy Gusztávné Implementációs terület: Kompetencia alapú fizika
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
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
Elektromágneses hullámok, fény
Elektromágneses hullámok, fény Az elektromos térerősség és mágneses térerősség erőssége váltakozik és terjed tovább a térben. Ezt nevezzük elektromágneses (EM) hullámnak. Az EM hullám légüres térben is
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"
Használható segédeszköz: számológép, vonalzó, képletgyűjtemény
27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelmény alapján. Szakképesítés azonosító száma és megnevezése 54 725 01 Látszerész és fotócikk-kereskedő
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
LÁTSZERÉSZ ÉS FOTÓCIKK-KERESKEDŐ
LÁTSZERÉSZ ÉS FOTÓCIKK-KERESKEDŐ MESTERVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ JEGYZET Budapest, 2014 Szerzők: Németh Roberta Váry Péter Lektorálta: Borók Rita Kiadja: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara A tananyag kidolgozása
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,
TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK FÉNYVEZETŐS GYAKORLAT. Szakirodalomból szerkesztette: Varga József
TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK FÉNYVEZETŐS GYAKORLAT Szakirodalomból szerkesztette: Varga József 1 2. A FÉNY A külvilágról elsősorban úgy veszünk tudomást, hogy látjuk a környező tárgyakat, azok mozgását, a természet
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,
Elektromágneses rezgések, elektromágneses hullámok Hasonlóan a mechanikai hullámokhoz, ahol rezgés hoz létre hullámot (pl. gitárhúr rezgése levegőben
Elektromágneses rezgések, elektromágneses hullámok Hasonlóan a mechanikai hullámokhoz, ahol rezgés hoz létre hullámot (pl. gitárhúr rezgése levegőben terjedő hanghullámot), az elektromágneses hullámokat
TANMENET FIZIKA. 8. osztály. Elektromosság, fénytan
TANMENET FIZIKA 8. osztály Elektromosság, fénytan MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2009 Készítette: BONIFERT DOMONKOSNÉ DR. főiskolai docens DR. KÖVESDI KATALIN főiskolai docens SCHWARTZ KATALIN általános iskolai
Váltakozó áram. A töltések (elektronok) a vezetővel periodikusan ismétlődő rezgő mozgást végeznek
Váltakozó áram. A töltések (elektronok) a vezetővel periodikusan ismétlődő rezgő mozgást végeznek U(t)= Umax sin (Ѡt) I(t)= Imax sin (Ѡt) Ѡ= körfrekvencia f= frekvencia. T= periódusidő U eff, I eff= effektív
A lencsék alkalmazásai optikai rendszerek
A lencsék alkalmazásai optikai rendszerek a lupe a vetítő a távcső a fényképezőgép az emberi szem a mikroszkóp A lupe Az egyszerű nagyító, vagy lupe egy domború lencse, a legegyszerűbb látószögnövelő eszköz.
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
Optika gyakorlat Példa: Leképezés hengerlencsén keresztül. 1. ábra. Hengerlencse. P 1 = n l n R = P 2. = 2 P 1 (n l n) 2. n l.
Optika gyakorlat 5. Mátrix optika eladatok: hengerlencse, rezonátor, nagyító, nyalábtágító, távcsövek. Példa: Leképezés hengerlencsén keresztül Adott egy R 2 cm görbületi sugarú,, 7 törésmutatójú gömblencse,
A FÉNY. A fény terjedéséhez nincs szükség közvetítő közegre, légüres téren keresztül is eljut a Földre.
A ÉNY A fény elektromágneses hullám, a teljes elektromágneses spektrum látható része. Atomok, vagy atomokat alkotó részecskék bocsátják ki. Látható fény: frekvenciája (ν):4 0 4 Hz 8 0 4 Hz hullámhossza
Fizika 8. oszt. Fizika 8. oszt.
1. Statikus elektromosság Dörzsöléssel a testek elektromos állapotba hozhatók. Ilyenkor egyik testről töltések mennek át a másikra. Az a test, amelyről a negatív töltések (elektronok) átmennek, pozitív
Elektromos jelenségek Testnek kétféle állapota lehet: pozitív és negatív elektromos állapot. Sajátos környezetük van: elektromos mezőnek nevezzük.
1. Emlékeztető Elektromos jelenségek Testnek kétféle állapota lehet: pozitív és negatív elektromos állapot. Sajátos környezetük van: elektromos mezőnek nevezzük. Bármilyen anyagú test és az elektromos
Fotó elmélet 2015. szeptember 28. 15:03 Fény tulajdonságai a látható fény. 3 fő tulajdonsága 3 fizikai mennyiség Intenzitás Frekvencia polarizáció A látható fények amiket mi is látunk Ibolya 380-425 Kék
OPTIKA. Vékony lencsék. Dr. Seres István
OPTIKA Vékon lencsék Dr. Seres István Gömbfelület féntörése R sugarú gömbfelület mögött n relatív törésmutatójú közeg x d x
3. OPTIKA I. A tér egy pontján akárhány fénysugár áthaladhat egymás zavarása nélkül.
3. OPTIKA I. 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
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
Bevezető fizika (VBK) zh2 tesztkérdések
Mi a nyomás mértékegysége? NY) kg m 2 /s 2 TY) kg m 2 /s GY) kg/(m s 2 ) LY) kg/(m 2 s 2 ) Mi a fajhő mértékegysége? NY) kg m 2 /(K s 2 ) GY) J/K TY) kg m/(k s 2 ) LY) m 2 /(K s 2 ) Mi a lineáris hőtágulási
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
Geometriai és hullámoptika. Utolsó módosítás: május 10..
Geometriai és hullámoptika Utolsó módosítás: 2016. május 10.. 1 Mi a fény? Részecske vagy hullám? Isaac Newton (1642-1727) Pierre de Fermat (1601-1665) Christiaan Huygens (1629-1695) Thomas Young (1773-1829)
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
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
5. A súrlódás. Kísérlet: Mérje meg a kiadott test és az asztal között mennyi a csúszási súrlódási együttható!
FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS KÍSÉRLETEI a 2015/2016. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában Vizsgabizottság: 12.a Vizsgáztató tanár: Bartalosné Agócs Irén 1. Egyenes vonalú mozgások dinamikai
Dr. Zátonyi Sándor FIZIKA 8. A tankönyv feladatainak megoldása I. ELEKTROMOS ALAPJELENSÉGEK; AZ EGYENÁRAM
Dr. Zátonyi Sándor FIZIKA 8. A tankönyv feladatainak megoldása I. ELEKTROMOS ALAPJELENSÉGEK; AZ EGYENÁRAM 1.1. Elektrosztatikai kísérletek; az elektromos töltés 1. a) Taszítás. b) Vonzás. c) Vonzás. d)
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
Fizikai példatár 1. Optika feladatgyűjtemény Csordásné Marton, Melinda
Fizikai példatár 1. Optika feladatgyűjtemény Csordásné Marton, Melinda Fizikai példatár 1.: Optika feladatgyűjtemény Csordásné Marton, Melinda Lektor: Mihályi, Gyula Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027
LY) (1) párhuzamosan, (2) párhuzamosan
1. Egyenes vezető mágneses terében pozitív, pontszerű töltés mozog. Határozzuk meg a töltésre ható erő (Lorentz-erő) irányát az ábrán látható esetben. NY) A rajz síkjából kifelé mutat az erő. TY) A vezető
A 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FIZIKA I. KATEGÓRIA. Javítási-értékelési útmutató
Oktatási Hivatal A 015/016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FIZIKA I. KATEGÓRIA Javítási-értékelési útmutató 1. feladat: A képzeletbeli OKTV/016 csillag körül körpályán keringő,
Osztályozó vizsga anyagok. Fizika
Osztályozó vizsga anyagok Fizika 9. osztály Kinematika Mozgás és kölcsönhatás Az egyenes vonalú egyenletes mozgás leírása A sebesség fogalma, egységei A sebesség iránya Vektormennyiség fogalma Az egyenes
A fénytan gimnáziumi tananyagának vázlata
DR. VERMES MIKLÓS A fénytan gimnáziumi tananyagának vázlata 1973 áprilisában a módszertani napok keretében a fénytan gimnáziumi, tanításáról volt szó. Az itt leirt összeállítás órák szerinti áttekintésben
Kristályok optikai tulajdonságai. Debrecen, december 06.
Kristályok optikai tulajdonságai Debrecen, 2018. december 06. A kristályok fizikai tulajdonságai Anizotrópia - kristályos anyagokban az egyes irányokban az eltérő rácspontsűrűség miatt a fizikai tulajdonságaik
Pelyhe János: Világítástechnikai Jegyzet 2006 / Színház és Filmművészeti Egyetem FÉNYTAN I.-II. (1.-2. tétel)
FÉNYTAN I.-II. (1.-2. tétel) A FÉNY A fény az emberi szem számára érzékelhető elektromágneses sugárzás. amely a szemben fényérzetet kelt, és ez által látható Alapmeghatározásai - elektromágneses hullám
Tanmenet. Fizika 8. évfolyam. Bevezető
Tanmenet Fizika 8. évfolyam Bevezető A tanmenet a Műszaki Kiadó által 2002-ben megjelentetett és 2008-ban átdolgozott: Fizika tankönyv 8. osztályosoknak (Szerzők: Gulyás János, dr. Honyek Gyula, Markovits
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
A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske
A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske Segítség az 5. tétel (Hogyan alkalmazható a hullám-részecske kettősség gondolata a fénysugárzás esetében?) megértéséhez és megtanulásához, továbbá
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
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
Javítási útmutató Fizika felmérő 2018
Javítási útmutató Fizika felmérő 208 A tesztkérdésre csak 2 vagy 0 pont adható. Ha a fehér négyzetben megadott választ a hallgató áthúzza és mellette egyértelműen megadja a módosított (jó) válaszát a 2
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