Fénytörés vizsgálata. 1. feladat

Hasonló dokumentumok
Geometriai optika. A fénytan (optika) a fényjelenségekkel és a fény terjedési törvényeivel foglalkozik.

FIZIKA MUNKAFÜZET 7-8. ÉVFOLYAM IV. KÖTET

EÖTVÖS LABOR EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM TATA FELADATLAPOK FIZIKA. 11. évfolyam. Gálik András. A Tatai Eötvös József Gimnázium Öveges Programja

Hőmérséklet mérése, termikus kölcsönhatás vizsgálata I-II.

Kísérletek mikrohullámokkal I-II.

Egyszerű villanymotorok készítése

A fény útjába kerülő akadályok és rések mérete. Sokkal nagyobb. összemérhető. A fény hullámhoszánál. A fény hullámhoszával

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Csordásné Marton Melinda. Fizikai példatár 1. FIZ1 modul. Optika feladatgyűjtemény

O 1.1 A fény egyenes irányú terjedése

A kísérlet célkitűzései: A fénytani lencsék megismerése, tulajdonságainak kísérleti vizsgálata és felhasználási lehetőségeinek áttekintése.

BALESETVÉDELMI TUDNIVALÓK ÉS MUNKASZABÁLYOK

Hogyan készítsünk Put-Put boat -ot?

FIZIKA munkafüzet. o s z t ály. A Siófoki Perczel Mór Gimnázium tanulói segédlete

X. Fénypolarizáció. X.1. A polarizáció jelenségének magyarázata

2. OPTIKA 2.1. Elmélet Geometriai optika

d) Az a pont, ahova a homorú tükör az optikai tengely adott pontjából kiinduló sugarakat összegyőjti.

1. ábra Tükrös visszaverődés 2. ábra Szórt visszaverődés 3. ábra Gombostű kísérlet

Az optikai jelátvitel alapjai. A fény két természete, terjedése

A fizika középszintű szóbeli érettségi vizsga témakörei és a hozzá kapcsolódó kísérletek/ mérések/ ábraelemzések 2015.

A kísérlet célkitűzései: Az elektromos áram hatásainak kísérleti vizsgálata, az elektromos áram felhasználási lehetőségeinek áttekintése.

2. ábra Funkcionál generátor

Kísérletek vákuumszivattyúval

Fizika 11. osztály. 1. Mágneses mező szemléltetése és mérése, mágneses pörgettyű (levitron) Lenz törvénye: Waltenhofen-inga, Lenz-ágyú...

Kör-Fiz 3 gyak.; Mérések refraktométerekkel; PTE Környezetfizika és Lézersp. Tanszék

OPTIKA. Teljes visszaverődés plánparallel lemez, prizma. Dr. Seres István

B2. A FÉNY FOGALMA, FÉNYJELENSÉGEK ISMERTETÉSE,

Fizika 8. osztály. 1. Elektrosztatika I Elektrosztatika II Ohm törvénye, vezetékek ellenállása... 6

Méréstechnika 5. Galla Jánosné 2014

Fizika verseny kísérletek

O k t a t á si Hivatal

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) Elektromágneses jelenségek (gerjesztési törvény, elektromágneses indukció)

Multigym Plus kézikönyv

A fizika középszintű szóbeli érettségi vizsga témakörei és a hozzá kapcsolódó kísérletek/ mérések/ ábraelemzések 2016.

Mágnesek közötti erőhatás vizsgálata

A 34. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia mérési feladata 1 : Lézerdióda és nematikus folyadékkristály optikai tulajdonságai 2

Tanulói munkafüzet. Fizika. 8. évfolyam 2015.

A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: A nagy földi légkörzés éghajlatot befolyásoló szerepének bemutatása

OPTIKA. Ma sok mindenre fény derül! /Geometriai optika alapjai/ Dr. Seres István

A 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló FIZIKA II. KATEGÓRIA. Javítási-értékelési útmutató FELADATOK

Eszközök: Két egyforma, könnyen mozgó iskolai kiskocsi rugós ütközőkkel, különböző nehezékek, sima felületű asztal vagy sín.

Fénysugarak visszaverődésének tanulmányozása demonstrációs optikai készlet segítségével

GÉPJÁRMŰ SEBESSÉGMÉRŐ BERENDEZÉSEK

L Ph 1. Az Egyenlítő fölötti közelítőleg homogén földi mágneses térben a proton (a mágneses indukció

Akuszto-optikai fénydiffrakció

Figyelmeztetés! A játék 3 éves kor alatt nem ajánlott az apró alkatrészek lenyelésének veszélye miatt! Fulladásveszély! Javasoljuk a játékszabály

Elektromágneses hullámok, a fény

Biztonsági bukóketrec kialakításának irányelvei

GEOMETRIAI OPTIKA I.

12. FIZIKA munkafüzet. o s z t ály. A Siófoki Perczel Mór Gimnázium tanulói segédlete

Fizika belépő kérdések /Földtudományi alapszak I. Évfolyam II. félév/

NAPELEMES AKKUMULÁTOR TÖLTŐ

Köszönjük, hogy a speciális, lángmentes rostéllyal ellátott faszéntüzelésű kerti grillező mellett döntött.

HÁROM ELŐADÁSI KÉSZÜLÉK. Dr. Pjeiffer Péter tanársegédtől. (I. tábla.) I. Javított Pascal-féle hydrostikai fenéknyomási készülék.

Az ellipszis, a henger AF 22 TORZS/ HATODIK/Tor62al98.doc

Kvízverseny. SimpleX Tehetségnap, 2015

Kertkapu motor Szárnyas kapukhoz AXOVIA 180B. Beszerelési útmutató Axovia 180B NS V1. Tartalom

1. Ha új karnishoz szerel fel karnisliftkombi konzolt, akkor első lépésként távolítsa el a régi

MBD50R és MBD100R Reflexiós infravörös sugaras füstjelző

Úszás, merülés, lebegés

1. mérés. Egyenes vonalú egyenletes mozgás vizsgálata

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ. SZERELÉSI ÚTMUTATÓ JS-síkkollektorok lapos tetıre, vagy talajra történı elhelyezéséhez JS-2.6PA; JS-2.6PB

Konfokális mikroszkópia elméleti bevezetõ

Kísérletek újrafelhasznált anyagokkal

Magyarország domborzati térképe

FIZIKAÓRÁK FÉNYFOLTJAI TANÁRI EMLÉKMORZSÁK

MAC 2000 Performance II. Gépkönyv

MAC 550 Profile. Felhasználói kézikönyv

Anyagok, eszközök: 10%-os sósav, csirkelábszárcsont, főzőpohár, vasháromláb, azbesztlap, gyufa

1.1 Lemezanyagok tulajdonságai és alakíthatóságuk

Akkumulátor készítése

Fizika 12. osztály. 1. Az egyenletesen változó körmozgás kinematikai vizsgálata Helmholtz-féle tekercspár Franck-Hertz-kísérlet...

TARTALOMJEGYZÉK A FIGYELMEZTETÕ MATRICA FELHELYEZÉSE

5. modul Térfogat és felszínszámítás 2

A kísérlet célkitűzései: A súrlódási erőtípusok és a közegellenállási erő kísérleti vizsgálata.

Fizika 6. osztály. 1. A víz halmazállapot-változásai: párolgás, forrás A víz halmazállapot-változásai: fagyás, olvadás...

Modern Fizika Laboratórium Fizika BSc 22. Kvantumradír

Általános gépészeti technológiai feladatok. Géprajzi alapismeretek Gépészeti szakszámítások

Fizika 2. Feladatsor

Mérési jegyzőkönyv Szem optikája A mérés helyszíne: A mérés időpontja: A mérést végezte: A mérést vezető oktató neve:

Kémia 9. osztály. 1. Lángfestés Gázok áramlási sebessége Túltelített oldatok... 6

HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

2010. május- június A fizika szóbeli érettségi mérései, elemzései

Beépítési segédlet. Multiclear üregkamrás polikarbonát lemezekhez. A-Plast Kft.

Tanári segédlet. Fizika 12. évfolyam fakultációs mérések. Készítette: Láng Róbert. Lektorálta: Rózsa Sándor 2014.

Hegyes fogó vagy lapos fogó. Állítson össze egy tengelyt

2010. november 10. KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Horváth András: Égi szín-játék c. előadását hallhatják!

A ÉVI EÖTVÖS-VERSENY ÜNNEPÉLYES EREDMÉNYHIRDETÉSE

Optikai eszközök modellezése. 1. feladat Egyszerű nagyító (lupe)

Kémia 11. osztály. Fényelhajlás, fényszórás; A dialízis szemléltetése A hőmérséklet és a nyomás hatása a kémiai egyensúlyra...

Fúrógép forgásának vizsgálata az Audacity hangszerkesztő szoftver segítségével

MÛSZAKI INFORMÁCIÓK. Érzékelési távolság

MUNKAANYAG. Földi László. Szögmérések, külső- és belső kúpos felületek mérése. A követelménymodul megnevezése:

Kezelési útmutató. Eaton ENV1000L/H, Eaton ENV1400H, Eaton ENV2000H.

Orion SkyQuest XT6, XT8, XT10, XT12 IntelliScope változat. Összeszerelési útmutató

CCD detektorok Spektrofotométerek Optikai méréstechnika. Németh Zoltán

Ha vasalják a szinusz-görbét

Optika feladatok (szemelvények a 333 Furfangos Feladat Fizikából könyvből)

BILIÁRD ASZTAL Cikk szám: 8446 Építési és használati utasítások

Kísérletek jóddal. S + Cl 2. , perklórsav: HClO Tanári bemutató kísérlet: Alumínium és jód reakciója. Elszívó fülke használata kötelező!

ATOMI ERŐ MIKROSZKÓP OKTATÁSI MODELL ATOMIC FORCE MICROSCOPE MODEL IN SCHOOL

Átírás:

A kísérlet célkitűzései: A fény terjedési tulajdonságainak vizsgálata, törésének kísérleti megfigyelése. Plánparallel lemez és prizma törőtulajdonságainak vizsgálata. Eszközszükséglet: főzőpohár 2 db, lombik szívószál, ceruza lézer pointer Bunsen állvány kémcsőfogóval konzervdoboz pénzérme kartonlap, tartó állvány Optika I. tanulói készlet Balesetvédelmi figyelmeztetés A kísérletek közben figyelj arra, hogy a lézer pointer fénye ne jusson senkinek sem a szemébe! Nagy intenzitása miatt roncsolja a szemben lévő idegsejteket. 1. ábra Lézer pointer 1. feladat Az A/4 es lapra filctollal húzz egy kb. 15 cm hosszú, fél centiméter vastag vonalat. Erre a vonalra helyezd rá az üres főzőpoharat úgy, hogy az a pohár mindkét szélén nyúljon túl. Ha felülről, de kissé oldalról belenézünk a pohárba, akkor a vonal egyenesen folytatódik a poháron kívül is. Önts a pohárba vizet! Nézz bele megint a pohárba. Mit tapasztalsz?... 1. oldal

2. feladat Fénytörés vizsgálata Vízzel teli pohárba tegyél bele ferdén egy szívószálat. Úgy nézd a poharat, hogy lásd a pohár oldalát is. Mit tapasztalsz? Hogyan látod a szívószálat?... 3. feladat 2. ábra Kísérleti eszközök 3. ábra A kartonba vágj egy kis kör alakú nyílást (kb. 1 cm átmérőjűt)! Ezt helyezd bele a tartó állványba. A konzervdobozt helyezz olyan messzire a papírlaptól, hogy a nyíláson át nézve lásd az edény oldalát, de fenekét nem (3. ábra)! Helyezz az dobozba egy pénzérmét az ábra szerint. Miközben a lyukon át nézed az edényt, a társad öntsön vizet az edénybe! Mit tapasztalsz? Mi lehet a magyarázata? Készíts a magyarázatodhoz ábrát!... 2. oldal

4. feladat Fénytörés vizsgálata Engedj vizet az egyik főzőpohárba és tegyél bele egy kevés rézgálicot! Erre azért van szükség, mert ettől a víz kicsit opálos lesz, láthatóvá válik a fény útja. Fogd be a lézer pointert az állványba és állítsd be úgy, hogy az elé tett főzőpohár aljára essen a fényfolt! Fokozatosan önts a másik pohárból ebbe folyadékot és figyeld meg a fényfolt helyének változását! Milyen irányba tolódott el a folt? Mi lehet ennek a magyarázata?... A szívószálat illeszd a folyadékban látható fénysugár mellé. Így megfigyelheted, hogy ha a fény eltérő fénytani sűrűségű anyag határfelületéhez érkezik, akkor terjedési iránya megváltozik, azaz megtörik. Kísérlettel megállapítható: Ha a fény fénytanilag ritkább anyagból fénytanilag sűrűbb anyagba lép, akkor a beesési merőlegeshez törik. Ha a fény sűrűbb anyagból ritkább anyagba lép, akkor a beesési merőlegestől törik. A beeső fénysugár, a megtört fénysugár és a beesési merőleges egy síkban vannak. A merőlegesen beeső fénysugár irányváltoztatás nélkül halad az új anyagban tovább. 5. feladat 4. ábra Fénytörés vizsgálata Állítsd össze a képen látható kísérleti elrendezést! Az optikai készlet fényforrása a mellékelt 12 V-os tápegységről működik. Kísérletezés közben figyelj arra, hogy a fényforrás külső burája nehogy megégessen! A rézgálicos oldatból öntsél a küvettába, majd helyezd azt az asztalra úgy, hogy a fénysugár merőlegesen essen a küvetta oldalára! Felülről megfigyelhető a fénysugár útja a folyadékban. Lassan fordítsd el a küvettát, figyeld meg, hogyan változik a fénysugár menete! Tapasztalataidat írd le!... 3. oldal

6. feladat A kémcsőbe nehezékként tegyél bele néhány darab csapágygolyót és dugj bele egy ceruzát is! A kémcsövet helyezd bele ferdén az üres főzőpohárba! Ha felülről nézzük a ceruzát, akkor az jól látható, mivel róla fény jut a szemünkbe. Önts most lassan vizet a főzőpohárba, és megint felülről nézzük rá a kémcsőre! Mit tapasztalsz?... Ez a jelenség meglepő, hiszen az üveg és a tiszta víz is átlátszó, mégsem látunk át rajta. Ezt a jelenséget teljes visszaverődésnek nevezzük. Ez csak akkor következhet be, ha a fény optikailag sűrűbb közegből halad ritkább közeg felé. Bizonyos feltételek mellett a fény nem tud átlépni az új közegbe, a határfelület tükörként visszaveri. Ezt a jelenséget használják ki az optikai szálak használatakor is. Miközben felülről nézel a pohárba helyezett kémcsőre, önts lassan abba vizet! Mit látsz most? Ha a fény 49 o nál nagyobb beesési szögben (α) érkezik vízből levegőbe (5. ábra), akkor ott teljes visszaverődés történik, azaz a kémcsőben lévő ceruzát nem látjuk, mert nem jut róla szemünkbe fénysugár. Ha vizet töltünk a kémcsőbe, akkor ez a jelenség megszűnik, mert eltűnik az optikailag ritkább közeg. 5. ábra 4. oldal

Most nézd meg a kísérleti elrendezésedet oldalról! Mit tapasztalsz? Mi lehet ennek a magyarázata? Az ismeretek ellenőrzése: 1. Mit jelent az, hogy két közeg optikailag különbözik? 2. Mi történik a fénnyel, ha optikailag új közeghez érkezik? 3. Hogyan halad a fénysugár, ha levegőből vízbe lép? 4. Mit jelent a teljes visszaverődés? 5. Hol használják ki ezt a jelenséget? Felhasznált szakirodalom: Fizikai kísérletek gyűjteménye, Szerkesztette: Juhász András, TYPOTEX Kiadó Budapest, 1994 Fizika 7, Mozaik kiadó, Szeged 2012 5. oldal