100 kérdés Optikából (a vizsgára való felkészülés segítésére)

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

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

OPTIKA. Lencse rendszerek. Dr. Seres István

Történeti áttekintés

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

Digitális tananyag a fizika tanításához

Optika gyakorlat 5. Gyakorló feladatok

Félév ütemezése Zh!!!

A fény visszaverődése

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

OPTIKA. Vékony lencsék képalkotása. Dr. Seres István

Összeállította: Juhász Tibor 1

OPTIKA. Vékony lencsék, gömbtükrök. 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?

c v A sebesség vákumbanihoz képesti csökkenését egy viszonyszámmal, a törémutatóval fejezzük ki. c v

Rövid ismertető. Modern mikroszkópiai módszerek. A mikroszkóp. A mikroszkóp. Az optikai mikroszkópia áttekintése

Optikai elemek. Optikai prizmák. Tükrök Optikai lencsék. Síkpárhuzamos lemezek Optikai ékek Száloptikák

d) A gömbtükör csak domború tükröző felület lehet.

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

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

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

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

Fény, mint elektromágneses hullám, geometriai optika

OPTIKA. Optikai rendszerek. Dr. Seres István

Mikroszkóp vizsgálata Folyadék törésmutatójának mérése

Az elektromágneses sugárzás kölcsönhatása az anyaggal

Geometriai Optika (sugároptika)

A mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Newton-gyűrűkkel Folyadék törésmutatójának mérése Abbe-féle refraktométerrel

Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése

Csillagászati észlelés gyakorlat I. 3. óra: Távcsövek és távcs hibák


f r homorú tükör gyűjtőlencse O F C F f

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

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

5.1. ábra. Ábra a 36A-2 feladathoz

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

OPTIKA. Vékony lencsék. Dr. Seres István

Spektrográf elvi felépítése. B: maszk. A: távcső. Ø maszk. Rés Itt lencse, de általában komplex tükörrendszer

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

A látás és látásjavítás fizikai alapjai. Optikai eszközök az orvoslásban.

GEOMETRIAI OPTIKA I.

Optika kérdéssor 2013/14 tanév

Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése

Modern mikroszkópiai módszerek

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

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.

7. Előadás. A vékony lencse közelítésben a lencse d vastagsága jóval kisebb, mint a tárgy és képtávolságok.

Budainé Kántor Éva Reimerné Csábi Zsuzsa Lückl Varga Szidónia

Geometriai optika. Alapfogalmak. Alaptörvények

Leképezési hibák Leképezési hibák típusai

Optika az orvoslásban

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

A szem optikája. I. Célkitűzés: II. Elméleti összefoglalás: A. Optikai lencsék

Szög és görbület mérése autokollimációs távcsővel

Optika Fizika 11. Szaktanári segédlet

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

Optika kérdéssor 2016/17 tanév

Fény- és fluoreszcens mikroszkópia. A mikroszkóp felépítése Brightfield mikroszkópia

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

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

Műszaki Optika. Dr. Nagy Balázs Vince D428

Mechanika - Versenyfeladatok

OPTIKA. Hullámoptika Diszperzió, interferencia. Dr. Seres István

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

a domború tükörrıl az optikai tengellyel párhuzamosan úgy verıdnek vissza, meghosszabbítása

, ahol a beesési, a törési (transzmissziós szög), n egy arányszám, az adott közeg (vákuumhoz viszonyított) törésmutatója.

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

A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske

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

Használható segédeszköz: számológép, vonalzó, képletgyűjtemény

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

Kidolgozott minta feladatok optikából

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc)

E (total) = E (translational) + E (rotation) + E (vibration) + E (electronic) + E (electronic

ELEKTROMÁGNESES REZGÉSEK. a 11. B-nek

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

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

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

FONTOS! a március 14-i előadás március 19-én (szombat) 9 h-kor lesz

Abszorpciós spektroszkópia

Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpia Szakkör Távcsövek és kozmológia Megoldások

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

A LÁTÁS BIOFIZIKÁJA AZ EMBERI SZEM GEOMETRIAI OPTIKÁJA. A szem törőközegei. D szem = 63 dioptria, D kornea = 40, D lencse = 15+

LÁTSZERÉSZ ÉS FOTÓCIKK-KERESKEDŐ

8. Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése jegyzőkönyv

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

Értékelési útmutató az emelt szint írásbeli feladatsorhoz

A szükséges mellékleteket a vizsgaszervezőnek kell biztosítania.

OPTOMECHATRONIKA I. összefoglaló. Vizuális optikához

- abszolút törésmutató - relatív törésmutató (más közegre vonatkoztatott törésmutató)

Optika és Relativitáselmélet II. BsC fizikus hallgatóknak

9. Fényhullámhossz és diszperzió mérése jegyzőkönyv

Optika és Relativitáselmélet II. BsC fizikus hallgatóknak

CCD detektorok Spektrofotométerek Optikai méréstechnika. Németh Zoltán

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Refraktorok (lencsés távcsövek) azimutális (AZ2) mechanikán

Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpia Szakkör Asztrofizika II. és Műszerismeret Megoldások

MIKRO-TÜKÖR BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS DEPARTMENT OF ELECTRONICS TECHNOLOGY

Optika és Relativitáselmélet II. BsC fizikus hallgatóknak

Átírás:

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 egy objektívet illeszteni? 4. Mi a referencia sugár szerepe a számítógépes sugárátvezetéseknél? 5. Mi az MTF? 6. Ismertesse a huillámabberáció fogalmát! 7. Ismertesse a térfrekvencia fogalmát? Mi a mértékegysége? 8. Milyen kritériumokat kell kielégíteni, ha egy lencsén tükrözéscsökkentő, vékony réteget szeretnénk elhelyezni? 9. Miért nincs színhibája egy Newton távcső objektívjének?

2 10. Hány lencse tagból áll az emberi szem optikai rendszere? 11. Ismertesse a színhiba mentesség kritériumát egy ragasztott akromát tervezésekor? 12. Rajzoljon egy MTF görbét, jelölje be rajta a Rayleigh-féle felbontási határt! 13. Az optika melyik tárgyalás módjával magyarázható meg a fény keletkezése a villanykörtében? 14. Az optika melyik tárgyalás módjával magyarázható meg a fény keletkezése a fénycsőben? 15. Az optika melyik tárgyalás módjával magyarázható meg a fény keletkezése a lézerben? 16. Magyarázza meg a délibáb jelenséget! (rajz is) 17. Mekkora egy akromát lencse színhibája? 18. Ismertesse a képtovábbító optikai szál felépítését? (rajz is) 19. Az optika melyik tárgyalás módjával magyarázható meg a Porro-féle képfordító prizmapár működése?

3 20. Ismertesse a Cassegrain-féle távcső felépítését és működését!(rajz is) 21. Ismertesse a Kepler-féle távcső felépítését és működését! (rajz is ) 22. Ismertesse a Galilei-féle távcső felépítését és működését! (rajz is) 23. Ismertesse a Newton-féle távcső felépítését és működését! (rajz is ) 24. Az optika melyik tárgyalás módjával magyarázható meg a hologram létrejötte? 25. Az optika melyik tárgyalás módjával magyarázható meg, hogy piros az ég alja? 26. Az optika melyik tárgyalás módjával magyarázható meg az interferencia jelensége? 27. Ismertesse a szférikus aberráció létrejöttét! (rajz is) Hogyan lehet csökkenteni? 28. Az optika melyik tárgyalás módjával magyarázható meg a kép létrejötte egy digitális fényképező gépben? 29. Mi az optikai úthossz? 30. Melyik törvény alapján határozható meg, hogy a tér két pontja között a fény milyen útvonalon halad? 31. Mi egy lencse hullámoptikai képalkotásának magyarázata? (rajz)

4 32. Melyik nagyobb: az optikai vagy a geometriai úthossz? 33. Ismertesse a törésmutató fogalmát! 34. Egy 600 nm-es fénysugár egy közegbe belépve 400 nm-es hullámhosszúvá változott. Mekkora a közeg törésmutatója és miért? 35. Melyik mennyiség változik és melyik nem, amikor egy fénysugár átlép egyik közegből a másikba? 36. Ismertesse az Abbe szám definícióját! Mire használjuk? _ 37. Mi az optikai szál működésének alapelve? 38. Mi a fénytovábbító és képtovábbító száloptikák közötti különbség? 39. Mi az értelme a köpenyes elemi optikai szálnak? 40. Milyen szögben szabad bevilágítani egy száloptikába? 41. Mi okoz veszteséget egy informatikai száloptikában? 42. Ismertesse az informatikai száloptika felépítését!

5 43. Mi történik az elemi szálakkal, amikor egy száloptikai köteget meghajlítunk? (rajz) 44. Ismeretes,hogy, a száloptika a totálreflexió elvét használja, ami 100 %-os hatásfokú jelenség, mégis mi okozhat veszteséget még az abszorbción kívül? 45. Rajzolja le, hogy néz ki a fényeloszlás egy lencse fókuszpontjában a geometriai optika törvényei szerint és lézerfény esetében? 46. Számítsa ki egy gömbfelület fókusztávolságát, ha az egyik oldalán levegő, a másikon üveg van? R = 50 mm 47. Ismertesse a fókuszpont definícióját! 48. Ismertesse a csomópont fogalmát! Mikor esik egybe a főponttal? 49. Növelni, vagy csökkenteni kell-e egy kétszer domború vastag lencse vastagságát, ha csökkenteni szeretném a dioptriáját? 50. Növelni, vagy csökkenteni kell-e egy kétszer domború vastag lencse vastagságát, ha csökkenteni szeretném a fókusztávolságát? 51. Mekkora egy 50 mm fókuszú gyűjtőlencse törőértéke? 52. Egy vékony lencse adatai a következők:

6 R1 = 50 mm R2 = - 50 mm n = 1,5 Mekkora a fókusztávolsága? 53. Van egy-egy 10, 20, 30, 40 és egy 50 mm fókuszú vékony gyűjtőlencsénk. Hogyan tudná ezeket kombinálni, ha eredő lencseként 12 mm fókuszú lencsére volna szüksége? 54. Egy kétszer domború lencse görbületi sugarai 50 mm-esek, vastagsága 10 mm. A lencse felületektől kb. milyen távolságra vannak a fókuszpontjaik? 55. Milyen képe lesz egy 100 mm fókuszú gyűjtőlencsének, ha a 2 cm magas tárgyat a lencsétől 180 cm távolságra tesszük? 56. Milyen képe lesz egy 100 mm fókuszú gyűjtőlencsének, ha a 2 cm magas tárgyat a lencsétől 200 cm távolságra tesszük? 57. Milyen képe lesz egy 100 mm fókuszú gyűjtőlencsének, ha a 2 cm magas tárgyat a lencsétől 250 cm távolságra tesszük? 58. Milyen képe lesz egy 100 mm fókuszú gyűjtőlencsének, ha a 2 cm magas tárgyat a lencsétől 80 cm távolságra tesszük?

7 59. Mekkora nagyítású lesz egy 50 mm fókuszú gyűjtőlencse, ha lupeként használjuk? 60. Mekkora a szög- és a longitudinális nagyítása egy 5-szörös lineáris nagyítású lencsének? 61. Mekkorára válasszuk egy beszabályozó kollimátor fókusztávolságát, ha azt szeretnénk, hogy a kollimátor fókuszhibája 1/5 részére csökkenjen az f = 150 mm-es beszabályozandó objektív fókuszában? 62. Mi a feltétele annak, hogy egy lencse által egy futball labdáról alkotott levegőkép gömb alakú legyen? 63. Mi a feltétele annak, hogy egy lencse képalkotásakor a képtér a mélység irányában összenyomódni látsszék? 64. Mi a lineáris nagyítás definíciója? 65. Mi a feltétele annak, hogy egy lencse által alkotott képet lássunk? 66. Honnan mérte Newton a tárgy és a kép távolságot? 67. Ismertesse a Newton-féle képalkotási egyenletet? 68. Rajzolja le a Kepler távcső sugármenetét! Vezesse le a nagyítás képletét! Egyenes, vagy fordított állású képet alkot?

8 Mire használjuk? 69. Rajzolja le a Galilei távcső sugármenetét! Vezesse le a nagyítás képletét! Egyenes, vagy fordított állású képet alkot? Mire használjuk? 70. Milyen távcsövet használna lézer-nyaláb tágítóként hologram készítésekor? 71. Milyen színt látunk, ha a szemünkbe érkező monokromatikus fény hullámhossza éppen a protos receptorunk maximális érzékenységénél van? 72. Rajzoljon Porro rendszerű képfordító prizma párt! Rajzolja be a sugármenetet is! 73. Mit jelent az, hogy egy látcső 8 x 20-as? 74. Melyik látcsövet választaná síeléshez? a/ 8 x 16 b/ 8 x 50 c/ 8 x 30 75. Melyik távcsövet választaná hajnali vaddisznólesben? a/ 8 x 16 b/ 8 x 50 c/ 8 x 30

9 76. Írja le, hogy milyen lépésekből áll egy látcsőnek egy adott helyzethez való beállítása! 77. Milyen közelről kell belenézni egy látcsőbe? 78. Miért vastagabb egy fegyver távcső okulárja, mint az objektívje? 79. Hová kell tenni egy fegyver távcső célkeresztjét? 80. Mi az aplanázia szerepe az optikai tervezésben? 81. Ismertesse a lupe sugármenetét és a nagyításának kiszámítását! 82. Miért áll két lencse csoportból egy adott Kepler távcső képfordító lencséje? 83. Mi a feladata az apertura rekesznek? 84. Mi a feladata a mező rekesznek? 85. Hol van a távcsövek apertura rekesze? 86. Miért találhatók a fényképező gépeken nem lineáris rekesz fokozatok?

10 87. Miért szokták a fotósok a fényképezőgépüket lerekeszelni és inkább többet exponálni? 88. Miért készítik nagy átmérőjűre a drágább foto objektíveket, ha legtöbbször úgyis lerekeszelik azokat? 89. Hogyan számítaná ki egy foto objektív fényerejét? 90. Hogyan állapítaná meg hozzávetőlegesen, hogy egy látcső hányszoros nagyítású? 91. Ismertesse a szögnagyítás definícióját! 92. Ismertesse longitudinális nagyítás definícióját! 93. Ismertesse a színtévesztés korrigálás alapelvét! 94. Mi a különbség CMOS és a CCD érzékelők között? 95. Ismertesse az OLED képmegjelenítők felépítését! 96. Ismertesse a LED TV-k képmegjelenítőjének felépítését! 97. Mi az a fúziós frekvencia?

11 98. Miért nincs színhibája egy Cassegrain távcső objektívjének? 99. Milyen színt látunk, ha csak a tritos receptort ingereljük? 100. Soroljon fel legalább 3 lencse abberációt!