Geometriai (sugár) optika (visszaverődés, törés, teljes visszaverődés, tükrök, lencsék, optikai eszközök)



Hasonló dokumentumok
Optika kérdéssor 2011/12 tanév

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

Az optikai jelátvitel alapjai. A fény két természete, terjedése

Elektromágneses rezgések, elektromágneses hullámok, fény

2. OPTIKA 2.1. Elmélet Geometriai optika

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

O 1.1 A fény egyenes irányú terjedése

Fénytörés vizsgálata. 1. feladat

Ha a síkot egyenes vagy görbe vonalakkal feldaraboljuk, akkor síkidomokat kapunk.

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

Ultrahangos mérőfej XRS-5. Használati utasítás SITRANS. XRS-5 mérőfej Használati utasítás

Épületvillamosság laboratórium. Villámvédelemi felfogó-rendszer hatásosságának vizsgálata

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Geometria IV.

Elektromágneses hullámok, a fény

Áramlástechnikai gépek soros és párhuzamos üzeme, grafikus és numerikus megoldási módszerek (13. fejezet)

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Függvények

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Erőterek elleni. épületekben. Szűcs László BME-HVT

Programozható irányítóberendezések és szenzorrendszerek ZH. Távadók. Érdemjegy

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

Optika. sin. A beeső fénysugár, a beesési merőleges és a visszavert, illetve a megtört fénysugár egy síkban van.

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

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

Dr. Balogh Albert: A statisztikai adatfeldolgozás néhány érdekessége

Mit mond ki a Huygens elv, és miben több ehhez képest a Huygens Fresnel-elv?

FAIPARI ALAPISMERETEK

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

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

B2. A FÉNY FOGALMA, FÉNYJELENSÉGEK ISMERTETÉSE,

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY FŐVÁROSI DÖNTŐ SZÓBELI (2005. NOVEMBER 26.) 5. osztály

2.8 Alumínium keretprofilok SAS 031 keretprofil és alkatrészei

FORTE MAP 5.0 Felhasználói tájékoztató

Üzembehelyezıi leírás

CAD-CAM

FIZIKA 12.a osztály. Ismerje az analógiát és a különbséget a magneto- és az elektrosztatikai alapjelenségek között.

Vektoralgebrai feladatok

A LÁTÁS BIOFIZIKÁJA. D szem = 63 dioptria, D kornea = 40, D lencse = 15+ Rövidlátás myopia, Asztigmatizmus cilinderes lencse

Egyszerű áramkörök vizsgálata

FIZIKA. EMELT SZINTŐ ÍRÁSBELI VIZSGA április 12. Az írásbeli vizsga idıtartama: 240 perc. Max. p. Elért p. I. Feleletválasztós kérdések 30

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

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

A táblázatkezelő felépítése

Pozitron-emissziós tomográf (PET) mire való és hogyan működik?

SJ5000+ MENÜBEÁLLÍTÁSOK. E l e c t r o p o i n t K f t., B u d a p e s t, M e g y e r i ú t F s z. 1. Oldal 1

Ablakok használata. 1. ábra Programablak

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

Gömbtükrök, leképezési hibák, OPTIKA. Dr. Seres István

EPER E-KATA integráció

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

1. Metrótörténet. A feladat folytatása a következő oldalon található. Informatika emelt szint. m2_blaha.jpg, m3_nagyvaradter.jpg és m4_furopajzs.jpg.

Mikroszkóp vizsgálata Folyadék törésmutatójának mérése

1. Mintapélda, amikor a fenék lekerekítési sugár (Rb) kicsi

Automata szintezőműszer NA24, NA32, DS24, DS32 Cikkszám: N106, N108, N116, N118. Használati utasítás

Kooperáció és intelligencia

Rugalmas elektronszórás; Recoil- és Doppler-effektus megfigyelése

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

OPTIKA. Vastag lencsék képalkotása lencserendszerek. Dr. Seres István

Koszorúslány katalógus

Fénysugarak visszaverődésének tanulmányozása demonstrációs optikai készlet segítségével

Szellőző rács. Méretek. Leírás

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens szakképesítés

Halmazok és függvények

Avensis Árak. Listaárak. Felszereltségi szint. Vételár ÁFAval. Tekintse meg ajánlatainkat. fajtája. 1.6 Valvematic (132 LE) 6 sebességes kézi váltó

GEOMETRIAI OPTIKA - ÓRAI JEGYZET

ELLENÁLLÁSOK PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁSA, KIRCHHOFF I. TÖRVÉNYE, A CSOMÓPONTI TÖRVÉNY ELLENÁLLÁSOK PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁSA. 1. ábra

Az aktiválódásoknak azonban itt még nincs vége, ugyanis az aktiválódások 30 évenként ismétlődnek!

Koordináta - geometria I.

Forgómozgás alapjai. Forgómozgás alapjai

Egységes jelátalakítók

Programozás I gyakorlat

1. Nyomásmérővel mérjük egy gőzvezeték nyomását. A hőmérő méréstartománya 0,00 250,00 kpa,

Elhelyezési és kezelési tanácsok

1. Írja fel prímszámok szorzataként a 420-at! 2. Bontsa fel a et két részre úgy, hogy a részek aránya 5 : 4 legyen!

FÉNYTAN A FÉNY TULAJDONSÁGAI 1. Sorold fel milyen hatásait ismered a napfénynek! 2. Hogyan tisztelték és minek nevezték az ókori egyiptomiak a Napot?

A jelenség magyarázata. Fényszórás mérése. A dipólus keletkezése. Oszcilláló dipólusok. A megfigyelhető jelenségek. A fény elektromágneses hullám.

ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 19-ei ülésére

Szellőzőrács IB-R Tartalom Leírás... 3 Kivitel és méretek... 4 Műszaki adatok... 5 Jelmagyarázat...12 Kiírási szöveg /09-2

1. Feladatok a dinamika tárgyköréből

X. OPTIKA

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA

Előgyergyártott konzolos és konzolos támfalas közlekedési vasbeton elemcsaládok a kerékpáros és gyalogos közlekedési területek növelésére

3.3 Fogaskerékhajtások

(arcsin x) (arccos x) ( x

Akuszto-optikai fénydiffrakció

xdsl Optika Kábelnet Mért érték (2012. II. félév): SL24: 79,12% SL72: 98,78%

1.52 CS / CSK. Kulisszás hangcsillapítók. Légcsatorna rendszerek

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Hőhidak meghatározásának bizonytalansága. Sólyomi Péter ÉMI Nonprofit Kft.

HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. 13. cikk Útmutató

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Geometria V.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Karosszérialakatos Karosszérialakatos

A RÁDIÓTECHNIKA. KÖNYVEI

ADATBÁZIS-KEZELÉS. Funkcionális függés, normál formák

Tanulói munkafüzet. Fizika. 8. évfolyam 2015.

Vegyes tételek könyvelése felhasználói dokumentum Lezárva:

3. KÖRGEOMETRIA Körrel kapcsolatos alapismeretek

Polarizáció. Kettőstörés, dikroizmus, optikai aktivitás. Polarizátorok, a fény polarizációján alapuló eszközök

Azonosító jel: Matematika emelt szint

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

G Szabályfelismerés feladatcsomag

Átírás:

Geometriai (sugár) optika (visszaverődés, törés, teljes visszaverődés, tükrök, lecsék, optikai eszközök) 1. Ismertesd a látható féy hullámhossztartomáyát légüres térbe! Mekkora a féy terjedési sebessége légüres térbe, levegőbe és egyéb ayagokba? Mekkora agyságredű a féyhullám frekveciája? A féy hullámhossztartomáya: 400m - 800m-ig terjed. A féy sebessége vákuumba 299792458 3 10 8 m/s. Levegőbe és más ayagokba is agyo magas ez az érték, de eél valamivel alacsoyabb, mivel a vákuumbeli féysebesség az elérhető legagyobb határsebesség. Eél agyobb sebességgel semmilye ayagi objektum em haladhat. A féyhullám frekveciája 750000-375000 GHz közé esik, tehát 10 14 Hz agyságrede belül mozog. 2. Ismertesd a féyvisszaverődés jeleségét! Jeletsd ki a visszaverődés törvéyeit! Új közeg határához érve az elektromágeses hullám egy része visszaverődik, másik része behatol az új közegbe. A féyvisszaverődés törvéyei: A beeső féysugár, a beesési merőleges és a visszavert féysugár egy síkba va. A beesési szög megegyezik a visszaverődési szöggel. 3. Ismertesd a féytörés jeleségét! Jeletsd ki a törés törvéyeit! Értelmezd a Sellius- Descartes törvéyt egy féysugár levegőből vízbe (és fordítva) való átlépése eseté! Féytörés az, amikor a féy optikailag külöböző közegek határát átlépve megváltoztatja terjedési iráyát és hullámhosszát. A féytörés törvéyei: A beeső féysugár, a megtört féysugár és a beesési merőleges egy síkba vaak. A határfelületre merőlegese érkező hullám az új közegbe lépve em törik meg, haem iráyváltoztatás élkül halad tovább. Ha a féyhullám ferdé érkezik a határfelületre, akkor az α beesési szög sziusza egyeese aráyos a β törési szög sziuszával, a két szög sziuszáak háyadosa álladó, és megegyezik a két közegbe mért terjedési sebességek aráyával si si c c 1 2 2 1 Ez a Sellius-Descartes törvéy. Ha a féy levegőből érkezve víz határfelületé törik meg (c 1 >c 2 ), akkor a merőlegeshez törik ( < ). Azt modjuk, hogy a víz optikailag sűrűbb közeg, mit a levegő. 4. Egy ayag abszolút törésmutatója 1,4. Értelmezd ezt az értéket! Vákuumba a féy1,4-szer agyobb sebességgel terjed, mit az adott ayagba.

5. Ismertesd a teljes visszaverődés jeleségét! Defiiáld a határszög fogalmát, add meg a kiszámítási képletét levegő-üveg határfelület eseté! Ha az optikailag sűrűbb közegből ritkább közeg felé haladó féysugár a határfelülete em lép át, haem azo, mit tökéletes tükrö visszaverődik, (α=α ) teljes visszaverődés jö létre. Ez akkor jö létre, ha a féy beesési szöge átlép egy határértéket az úgyevezett határszöget (α h ). Határszög az a szög, ahol a féy úgy törik meg, hogy a két közeg határa meté megy tovább, em hatol be az új közegbe, de em is verődik vissza teljese. si si90 h 0 2 1 1 üveg h 42 0 levegő - üveg határá 6. Magyarázd a féy útját egy optikai kábelbe! Az optikai kábel felhaszálása a techikába. Az optikai kábelek egyik végé a vékoy üvegszálak kötegébe bocsátott féy a szál görbületét követve em lép ki az oldalfalo, haem csak a másik vége. A féy sorozatos teljes visszaverődéseket szeved a kábel belső falá. A száloptikát elterjedte alkalmazzák az orvosi gyakorlatba, és a féy útjá törtéő iformációtovábbításba. Az optoelektroika agy előye, hogy elektromos zajok em zavarják az iformáció átvitelét. Hátráya, hogy kb. 50 km-ekét erősítei kell a féyjeleket az üvegszálo belüli féyelyelés miatt. 7. Rajzolj egy homorú/domború tükröt, jelöld és evezd meg a tükör elemeit! Ismertesd a gömbtükrök evezetes sugármeeteit! Szerkeszd meg egy voalas tárgy képét egy homorú/domború tükörbe, t<f (2f<t<f; t>2f) esetbe. Jellemezd a képet! Homorú tükör evezetes sugármeetei:

Domború tükör evezetes sugármeetei: Gömbtükrök képalkotása: K: kép mérete, T: tárgy mérete, k: kép távolsága az optikai középpottól, t: tárgy távolsága az optikai középpottól, f: fókusztávolság, F: fókuszpot, O: optikai középpot, G- görbületi középpot. 1, kicsiyített látszólagos kép domború tükörbe. G O 2, agyított, látszólagos kép homorú tükörbe.

3, agyított, fordított állású valódi kép homorú tükörbe. 5, kicsiyített, fordított állású valódi kép homorú tükörbe

8. Írd fel a leképezési törvéyt, add meg a agyítás képletét, evezd meg a szereplő meyiségeket! A leképezési törvéy szerit a fókusztávolság reciproka egyelő a tárgytávolság és a képtávolság reciprokáak összegével. (1/f = 1/t + 1/k) A agyítás képlete: N = K/T = k/t, ahol t a tárgytávolság, k a képtávolság, T a tárgy mérete, K a kép mérete, és N a agyítás. 9. Ismertesd és rajzold meg a gyűjtő és szórólecsék fajtáit! Gyűjtőlecse: a lecse közepe vastagabb, mit a széle (domború lecse). Szórólecse: a lecse közepe vékoyabb, mit a széle (homorú lecse). 10. Rajzolj egy gyűjtő/szóró lecsét, jelöld és evezd meg a lecse elemeit! Ismertesd a lecsék evezetes sugármeeteit! Szerkeszd meg egy voalas tárgy képét egy gyűjtő/szóró tükörbe, t<f (2f<t<f; t>2f) esetbe. Jellemezd a képet! Gyűjtőlecse evezetes sugármeetei: A szórólecse evezetes sugármeetei:

Vékoy lecsék képalkotása: K: kép mérete, T: tárgy mérete, k: kép távolsága az optikai középpottól, t: tárgy távolsága az optikai középpottól, f: fókusztávolság, F: fókuszpot, O: optikai középpot 1, kicsiyített, látszólagos kép szórólecsébe. O 4, agyított, látszólagos kép gyűjtőlecsébe.

5, kicsiyített, fordított állású valódi kép 6, agyított, fordított állású, valódi kép 11. Határozd meg a dioptria fogalmát! Hogya függ a dioptria a lecse törőfelületeiek görbületétől, valamit a lecse ayagától! Mit jelet az, hogy egy lecse -0,2 dioptriás? Dioptria: a lecsék törőképességéek meyiségi jellemzése. A lecsék f fókusztávolsága függ a lecsét határoló görbületek R1, R2 sugaraitól és a lecse ayagáak a külső közegre voatkoztatott törésmutatójától. Vékoy lecsékre levezethető az 1/f= (-1) (1/R1 + 1/R2) összefüggés ahol domború felület eseté 1/R>0, homorúál 1/R<0, síklap eseté pedig 1/R=0 veedő. Ha egy lecse -0,2 dioptriás, akkor szórólecse és a fókusztávolság 5m. 12. Ismertesd a szemlecse leképezését! Hogya törtéik az akkomodáció? Ismertesd a szemhibákat (rövidlátás, távollátás)! Hogya korrigálhatók ezek a hibák? Készíts rajzokat! A szembe égy törőfelület va: a szaruhártya és a szemlecse két-két oldala. Ahhoz, hogy a szem éles képeket állítso elő, fókusztávolságot kell tudia változtati oly módo, hogy a szemlecséhez kapcsolódó izmok segítségével a szemlecse deformálódik, és így a görbületi sugarak változtatásával változik a szemlecse törőképessége és a szem fókusztávolsága. Ez az akkomodáció. Ha ez em működik redese, akkor a retiára homályos kép vetül. Ez két esetbe lehetséges: rövidlátás és távollátás. A távollátást gyűjtő-, a rövidlátást szórólecsével korrigálhatjuk.

egészséges szem rövidlátás távollátás