(2008. október) Megoldás:

Hasonló dokumentumok
A fény visszaverődése

d) A gömbtükör csak domború tükröző felület lehet.

25. Képalkotás. f = 20 cm. 30 cm x =? Képalkotás

GEOMETRIAI OPTIKA I.

Történeti áttekintés

2. Miért hunyorognak a csillagok? Melyik az egyetlen helyes válasz? a. A Föld légkörének változó törésmutatója miatt Hideg-meleg levegő

Fény, mint elektromágneses hullám, geometriai optika

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

24. Fénytörés. Alapfeladatok

Optikai alapmérések. Mivel több mérésről van szó, egyesével írom le és értékelem ki őket. 1. Törésmutató meghatározása a törési törvény alapján

5.1. ábra. Ábra a 36A-2 feladathoz

A geometriai optika. Fizika május 25. Rezgések és hullámok. Fizika 11. (Rezgések és hullámok) A geometriai optika május 25.

Kidolgozott minta feladatok optikából

OPTIKA. Vékony lencsék képalkotása. Dr. Seres István

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

OPTIKA. Geometriai optika. Snellius Descartes-törvény szeptember 19. FIZIKA TÁVOKTATÁS

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

Digitális tananyag a fizika tanításához

ELEKTROMOSSÁG ÉS MÁGNESESSÉG

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

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

OPTIKA. Gömbtükrök képalkotása, leképezési hibák. Dr. Seres István

Mechanika - Versenyfeladatok

2. OPTIKA. A tér egy pontján akárhány fénysugár áthaladhat egymás zavarása nélkül.

Optika gyakorlat 5. Gyakorló feladatok

Fényhullámhossz és diszperzió mérése

Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése

Javítási útmutató Fizika felmérő 2018

Fizikai példatár 1. Optika feladatgyűjtemény Csordásné Marton, Melinda

Fény. , c 2. ) arányával. Ez az arány a két anyagra jellemző adat, a két anyag egymáshoz képesti törésmutatója (n 2;1

OPTIKA-FÉNYTAN. A fény elektromágneses hullám, amely homogén közegben egyenes vonalban terjed, terjedési sebessége a közeg anyagi minőségére jellemző.

100 kérdés Optikából (a vizsgára való felkészülés segítésére)

OPTIKA. Vékony lencsék, gömbtükrök. Dr. Seres István

Fényhullámhossz és diszperzió mérése

Megoldás: feladat adataival végeredménynek 0,46 cm-t kapunk.

OPTIKA-FÉNYTAN. A fény elektromágneses hullám, amely homogén közegben egyenes vonalban terjed, terjedési sebessége a közeg anyagi minőségére jellemző.

B5. OPTIKAI ESZKÖZÖK, TÜKRÖK, LENCSÉK KÉPALKOTÁSA, OBJEKTÍVEK TÜKRÖK JELLEMZŐI, LENCSEHIBÁK. Optikai eszközök tükrök: sík gömb

A NAPFÉNY ÉS A HŐ I. A FÉNY TULAJDONSÁGAINAK MEGFIGYELÉSE. Dátum:

Optika Fizika 11. Szaktanári segédlet

Optika gyakorlat 2. Geometriai optika: planparalel lemez, prizma, hullámvezető

Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése

9. Fényhullámhossz és diszperzió mérése jegyzőkönyv

Lencse típusok Sík domború 2x Homorúan domború Síkhomorú 2x homorú domb. Homorú

Optika. Fizika 11. Készítette: Rapavi Róbert. Lektorálta: Gavlikné Kis Anita. Kiskunhalas, december 31.

A diákok végezzenek optikai méréseket, amelyek alapján a tárgytávolság, a képtávolság és a fókusztávolság közötti összefüggés igazolható.

Optika. Horváth András SZE, Fizika és Kémia Tsz szeptember 29.

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

Optika gyakorlat 1. Fermat-elv, fénytörés, reflexió sík és görbült határfelületen

Geometriai Optika (sugároptika)

3. OPTIKA I. A tér egy pontján akárhány fénysugár áthaladhat egymás zavarása nélkül.

OPTIKA. Hullámoptika Diszperzió, interferencia. Dr. Seres István

Fénysebesség E Bevezetés

Optika az orvoslásban

Szekszárdi I Béla Gimnázium Középszintű fizika szóbeli érettségi vizsga témakörei és kísérletei

X. OPTIKA. Fény visszaverődése és törése síkfelületen. * X./15. Egy fényvezető véglapjai síkfelületek. A fényvezető

Mikroszkóp vizsgálata és folyadék törésmutatójának mérése (8-as számú mérés) mérési jegyzõkönyv

Mi a fata morgana? C10:: légköri tükröződési jelenség leképezési hiba arab terrorszervezet a sarki fény népies elnevezése

Optika kérdéssor. 2010/11 tanév. Milyen kapcsolatban van a fényvisszaverődés törvénye a Fermat elvvel?

A teljes elektromágneses színkép áttekintése

Használható segédeszköz: számológép, vonalzó, képletgyűjtemény

(d) a = 5; c b = 16 3 (e) b = 13; c b = 12 (f) c a = 2; c b = 5. Számítsuk ki minden esteben a háromszög kerületét és területét.

Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény

Budainé Kántor Éva Reimerné Csábi Zsuzsa Lückl Varga Szidónia

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc)

Elektromágneses rezgések, elektromágneses hullámok Hasonlóan a mechanikai hullámokhoz, ahol rezgés hoz létre hullámot (pl. gitárhúr rezgése levegőben

pont százalék % érdemjegy (jeles) (jó) (közepes) (elégséges) alatt 1 (elégtelen

A 2016/2017. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FIZIKA II. KATEGÓRIA. Javítási-értékelési útmutató

Geometriai optika. Alapfogalmak. Alaptörvények

Optika I. 1. Geometriai optika A geometriai optika törvényei A teljes visszaver dés

58. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2016/2017 Okresné kolo kategórie F Texty úloh v maďarskom jazyku

Hatvány, gyök, normálalak

Mikroszkóp vizsgálata Folyadék törésmutatójának mérése

ELEKTROMÁGNESES REZGÉSEK. a 11. B-nek

Fénytan. Fizika 8. Készítette: Klemné Lipka Dorottya Lektorálta: Rapavi Róbert. Kiskunhalas, december 31.

Geometriai feladatok, 9. évfolyam

Érettségi feladatok: Trigonometria 1 /6

Optika fejezet felosztása

FIZIKA MUNKAFÜZET 11. ÉVFOLYAM II. KÖTET

Legyen a rések távolsága d, az üveglemez vastagsága w! Az üveglemez behelyezése

EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA TANÍTÁST SEGÍTŐ OKTATÁSI ANYAGOK MÉRÉS TANTÁRGY

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

A 2010/2011. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának. feladatai fizikából. I. kategória

. Számítsuk ki a megadott szög melletti befogó hosszát.

Mechanikai hullámok. Hullámhegyek és hullámvölgyek alakulnak ki.

Optika gyakorlat 6. Interferencia. I = u 2 = u 1 + u I 2 cos( Φ)

3. Az alábbi adatsor egy rugó hosszát ábrázolja a rá ható húzóerő függvényében:

a) Valódi tekercs b) Kondenzátor c) Ohmos ellenállás d) RLC vegyes kapcsolása

28. Nagy László Fizikaverseny Szalézi Szent Ferenc Gimnázium, Kazincbarcika február 28. március osztály

Abszorpciós spektroszkópia

Kisérettségi feladatsorok matematikából

Csillagászati észlelés gyakorlat I. 3. óra: Távcsövek és távcsőhibák

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2004_02/10 Egy derékszögű trapéz alapjainak hossza a, illetve 2a. A rövidebb szára szintén a, a hosszabb b hosszúságú.

OPT TIKA. Hullámoptika. Dr. Seres István

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Fizika középszintű szóbeli vizsga témakörei és kísérletei

5. A súrlódás. Kísérlet: Mérje meg a kiadott test és az asztal között mennyi a csúszási súrlódási együttható!

A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelmény alapján.

f r homorú tükör gyűjtőlencse O F C F f

s levegő = 10 λ d sin α 10 = 10 λ (6.1.1)

Átírás:

1. Egy fogorvos kis tükre segítségével, melyet a megfigyelt fogtól 1 cm-re tart, 2- szeres nagyítású látszólagos képet hoz létre. a) Milyen típusú a felhasznált tükör? b) Készítsen vázlatos rajzot a megvalósuló képalkotásról! (A rajznak nem kell méretarányosnak lennie.) c) Mekkora a tükör fókusztávolsága? (2006. február)

2. Derékszögű, egyenlő szárú háromszög alakú üveghasábba fényt bocsátunk az ábrán látható módon, az átfogó síkjára merőlegesen. A 30 cm hosszúságú átfogó szélétől 5 cm-re lép be a fény a hasábba. Mennyi ideig lesz a fény a hasábban, ha a fény sebessége az üvegben 200 000 km/s? (2008. október)

3. Függőleges falú, 10 cm széles üvegedényben 10 cm magasságig víz van. Az edény egyik oldalfalához egy ernyőt illesztünk, másik oldalfalán keresztül pedig egy lézersugárral bevilágítunk a vízbe. A lézersugár a vízfelszín alatt 6 cm-rel éri el az edényt. A lézerfény a rajz síkjában halad. A víz levegőre vonatkoztatott törésmutatója n = 1,5. (Az edény falának vastagsága elhanyagolható.) a) Milyen magasan éri el a lézerfény az edény mögé helyezett ernyőt, ha a lézerfény beesési szöge 45? b) Elérheti-e a lézerfény az ernyőt a vízfelszín felett, ha másféle beesési szöget választunk és kikötjük, hogy a fény csak kétszer szenvedhet irányváltozást? (2011. október)

4. Egy koncert vizuális effektjeihez színes fényeket használnak. A berendezés egy olyan fényforrást tartalmaz, amely zöld és vörös monokromatikus összetevőket tartalmazó fényt bocsát ki magából (a zöld és a vörös fényt együtt a szemünk sárgának látja). A vörös és a zöld fényt azután optikai rács segítségével választja ketté a berendezés. Az eszközzel mérést is végeztünk, az optikai rácson áthaladó fénynyaláb elhajlási képét a mellékelt ábra mutatja. A létrejött interferenciaképet a rácstól 1,8 m távolságra levő ernyőre vetítjük. a) Milyen színű a direkt fénysugár? Válaszát indokolja! b) A zöld fény hullámhossza ismert, λzöld = 532 nm. Mekkora az optikai rács rácsállandója? c) Mekkora a vörös fény hullámhossza? (2017. május)

5. Egy asztalon egy üres, m = 20 cm magas, D = 40 cm hosszú, átlátszatlan anyagból készült kád áll. Ennek aljára, pontosan középre, kicsiny pénzérmét helyezünk el. A kádtól kicsit távolabb helyezkedünk el úgy, hogy az üres kád aljának távolabbi végét még éppen látjuk a kádfal pereme fölött, de a kádban lévő érmét már nem. Ezután egy segítőnk lassan cukrozott vizet tölt a kádba, és amikor a folyadékszint eléri a 17,57 cm-es magasságot, megpillantjuk az érmét. Mekkora a cukoroldat törésmutatója? Az alábbi grafikon segítségével állapítsa meg a cukoroldat koncentrációját! (Feltehetjük, hogy a cukoroldat felülete végig sima, nem hullámzik.) (2017. május id.)

6. Egy optikai gyűjtőlencse fókusztávolsága levegőben mérve 12 cm. Egy retro színes üveghal képét vetítjük vele egy ernyőre, a nagyítás 3-szoros. A kísérletet megismételjük a víz alatt, ahol ugyanennek a lencsének a fókusztávolsága 44 cmre növekszik. a) Milyen távol helyeztük el a halat a lencsétől, amikor a levegőben valósítjuk meg a kísérletet? b) A lencsétől milyen távol kell tenni az ernyőt az a) esetben? c) Létrehozhatunk-e a halról víz alatt is valódi képet egy ernyőn ugyanezzel a lencsével, változatlan tárgytávolság mellett? (2019. május)

7. Egy ember egy nagy síktükörben nézi a saját tükörképét, miközben 0,5 m/s állandó sebességgel sétál a tükör felé. a) Mekkora sebességgel közeledik az ember a tükörképéhez? Válaszát indokolja! Egy másik ember egy gépkocsi vezetőülésén ül. A kocsi az út mellett áll a menetirány szerinti jobb oldalon az úttal párhuzamosan, az ember pedig a bal oldali visszapillantó tükörben figyeli, amint hátulról az úton egy busz közeleg. A busz 72 km/h nagyságú állandó sebességgel halad az úton. A visszapillantó tükör egy f = -2 m fókusztávolságú, enyhén domború tükör. b) Mekkora a busz képének képtávolsága, amikor 30 m, 20 m, illetve 10 m távolságban van az álló kocsi visszapillantó tükrétől? Állandó-e a busz képének sebessége? Válaszát indokolja! (2019. október) (10 pont)

8. Egy üvegrúd törésmutatója 1,36. Legfeljebb mekkora θ szög alatt léphet be a fénysugár a rúd zárólapjának közepén, hogy az üvegrúd oldalfalának ütközve azon teljes visszaverődést szenvedjen? (2020. május II.) (9 pont)

9. Egy 35 o törőszögű üvegprizma oldalára érkező monokromatikus, 750 nm hullámhosszúságú fénysugár a prizma másik határoló oldalfelületét irányváltoztatás nélkül hagyja el. a) Mekkora a fénysugár beesési szöge, ha az üveg levegőre vonatkoztatott törésmutatója 3/2? b) Mekkora a fénysugár eltérülésének szöge? c) Mekkora lesz a fény terjedési sebessége, hullámhossza és frekvenciája a prizmában? (2020. október) (11 pont)