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

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

Digitális tananyag a fizika tanításához

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

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc)

OPTIKA. Vékony lencsék képalkotása. Dr. Seres István

OPTIKA. Lencse rendszerek. Dr. Seres István

A fény visszaverődése

Budainé Kántor Éva Reimerné Csábi Zsuzsa Lückl Varga Szidónia

OPTIKA. Vékony lencsék, gömbtükrök. Dr. Seres István

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

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

OPTIKA. Optikai rendszerek. 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?

Történeti áttekintés

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

100 kérdés Optikából (a vizsgára való felkészülés segítésére)

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

A diavetítő modell megépítésének célkitűzése: A diákok építsenek saját, működőképes modellt, próbálják ki, teszteljék több beállítással is.

Optika gyakorlat 5. Gyakorló feladatok

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

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.

Ohm törvénye. A mérés célkitűzései: Ohm törvényének igazolása mérésekkel.

d) A gömbtükör csak domború tükröző felület lehet.

Fény, mint elektromágneses hullám, geometriai optika

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

A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése.

A lencsék alkalmazásai optikai rendszerek

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

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) Az emberi szem optikai leképezési hibái és korrigálásuk

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

GEOMETRIAI OPTIKA I.

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

f r homorú tükör gyűjtőlencse O F C F f

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

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

Geometriai optika. Alapfogalmak. Alaptörvények

Mechanika - Versenyfeladatok

5.1. ábra. Ábra a 36A-2 feladathoz

Leképezési hibák Leképezési hibák típusai

ELEKTROMOSSÁG ÉS MÁGNESESSÉG

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) Az ember egyik legfontosabb érzékszerve a szem, amely feladata a tökéletes látás biztosítása.

Elektromágneses indukció kísérleti vizsgálata

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

Optika Fizika 11. Szaktanári segédlet

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

Geometriai optika (Vázlat)


Összeállította: Juhász Tibor 1

FIZIKA MUNKAFÜZET 11. ÉVFOLYAM III. KÖTET

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

Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése

Fotó elmélet. Objektívek Megtalálhatók: Videókamera Diavetítőben Írásvetítőben Webkamera Szkenner És így tovább

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.

Az elektromágneses sugárzás kölcsönhatása az anyaggal

Módosult gyökerek megfigyelése

Az elektron hullámtermészete. Készítette Kiss László

Fénytörés vizsgálata. 1. feladat

Geometriai Optika (sugároptika)

FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015

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

Egyszikű és kétszikű szár megfigyelése

Mikroszkóp vizsgálata Folyadék törésmutatójának mérése

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

Nyitvatermők megfigyelése

Értékelési útmutató az emelt szint írásbeli feladatsorhoz

A teljes elektromágneses színkép áttekintése

OPTIKA, HŐTAN. 12. Geometriai optika

Modern mikroszkópiai módszerek

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

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

Optika az orvoslásban

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

AGalois-gráf vizuálisan ábrázolja a tananyag szerkezetét, s így a kapott rajz alapján

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

Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése

Optikai mérések. T: tárgy K: ernyőre vetült kép LP1, LP2: lencse a P1 é P2 pozícióban

KOMPAKT TÁVCSŐ. Használati utasítás...6

OPTIKA. Vékony lencsék. Dr. Seres István

ELTE TTK Multimédiapedagógia és Oktatástechnológia Központ Budapest, Pázmány P. sétány 1.

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

O 1.1 A fény egyenes irányú terjedése

Elektromágneses hullámok, fény

Elektrooptikai effektus

Váltakozó áram. A töltések (elektronok) a vezetővel periodikusan ismétlődő rezgő mozgást végeznek

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

Eszközismertető Fontos feladat: - a mikroszkóp helyes használatának megismertetése, ill. átismétlése - a digitális mérleg használatának bemutatása

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Dr. Zátonyi Sándor FIZIKA 8. A tankönyv feladatainak megoldása I. ELEKTROMOS ALAPJELENSÉGEK; AZ EGYENÁRAM

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

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

2. Az élet egységei és a mikroszkóp A sejtek vizsgálati módszerei

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

ELEKTROMÁGNESES REZGÉSEK. a 11. B-nek

Javítási útmutató Fizika felmérő 2018

A mérés célkitűzései: A matematikai inga lengésidejének kísérleti vizsgálata, a nehézségi gyorsulás meghatározása.

Levegő összetételének vizsgálata

FIZIKA MUNKAFÜZET 7-8. ÉVFOLYAM IV. KÖTET

Camera Obscura készítése

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

Átírás:

A kísérlet célkitűzései: Az optikai tanulói készlet segítségével tanulmányozható az egyszerű optikai eszközök felépítése, képalkotása. Eszközszükséglet: Optika I. tanulói készlet Balesetvédelmi figyelmeztetés Az optikai készletben lévő fényforrás működése közben felmelegíti a foglalatot! A halogén izzó 12 V- os adapterről működik. A nem megfelelően használt elektromos eszközök balesetet okozhatnak! 1. feladat Egyszerű nagyító (lupe) Vedd elő a készletből a +100 mm fókusztávolságú lencsét. Tedd közel a szemedhez, majd közelíts vele a szöveghez. El tudod olvasni ezt a mondatot? El tudod olvasni ezt a mondatot? Hogyan működik a nagyító? Könnyen megértheted a működését, ha megszerkeszted a tárgy képét az 1. ábrán! 1. ábra Ha a fókuszponton belül van a tárgy, akkor a keletkező kép: 1.... 2.... 3.... 1. oldal

Egy középkorú ép szemű ember úgy szokott írni és olvasni, hogy a betűk 25 cm távolságban legyenek a szemétől (tisztalátás távolsága). Az egyszerű nagyítót is úgy kell tartani, hogy a nagyított kép 25 cm-re jelenjen meg a lencsétől. A lupe nagyítását a következő módon számolhatod ki: Számítsd ki a lencse nagyítását! N= 2. feladat Diavetítő N = 25 cm f cm + 1 A diavetítővel nagyított, valódi képet tudunk létrehozni egy felfogó ernyőn. Ilyen képet akkor tud létrehozni a domború lencse, ha a tárgy az egyszeres ill. kétszeres fókuszpont között helyezkedik el. 2. ábra Diavetítő képalkotása A fényforrás és a dia között lévő lencse arra szolgál, hogy a diára közel párhuzamos sugarak jussanak. Ezt gyakran nem egy, hanem több lencse (3. ábra) használatával érik el. izzó dia helye domború lencse párhuzamosító lencsék 3. ábra Diavetítő belső felépítése 2. oldal

Építsd meg a 4. ábrán látható modellt! 4. ábra Diavetítő modell Változtasd a lencse távolságát a diától. Mit tapasztalsz?... Milyen képet hoz létre a diavetítő?... Hogyan kell a diát behelyezni a vetítőbe, hogy megfelelő képet kapjunk?... Helyezz a fényforrás és a dia közé egy domború lencsét. Hogyan változott a kép minősége?... 3. feladat Kepler-féle távcső Távoli tárgyak megfigyelésére távcsövet használunk. Az egyik legegyszerűbb távcső a Kepler-féle távcső. 3. oldal

6. ábra Kepler-féle távcső képalkotása 5. ábra Kepler-féle távcső A Kepler-féle távcső két domború lencséből álló optikai eszköz. A lencséket úgy kell elhelyezni, hogy egymás felöli fókuszpontjuk egybeessen (6. ábra). Az optikai készlet segítségével állíts össze egy olyan elrendezést, ahol a tárgylencse, azaz az objektív 200 mm fókusztávolságú, a szemlencse, azaz az okulár 50 mm fókusztávolságú! Milyen messze kell elhelyezni egymástól a két lencsét?... Emeld fel a távcső modellt és az ablakon kinézve vizsgáld meg, hogy milyen a képalkotása! A létrehozott kép... A Kepler-féle távcső objektíve a távoli tárgyról valódi, kicsinyített, fordított állású képet hoz létre. Mivel ez a kép az okulár fókuszpontján belül helyezkedik el, ezért a lupéhoz hasonlóan erről egy látszólagos, nagyított, fordított állású kép fog létrejönni. Miért nem zavaró az, hogy fordított képet alkot ez a távcső?...... 7. ábra Kepler-féle távcső modellje.... 4. oldal

4. feladat Galilei-féle távcső Az optikai padon lévő domború okulár lencsét cseréld ki egy homorú, szóró lencsére (f=-100 mm)! Irányítsd az elrendezésed egy távoli tárgyra, majd változtasd a lencsék távolságát (az okulár lencsét húzd ki az optikai pad végére és szorosan mellé illeszd az objektív lencsét, majd ezt óvatosan csúsztasd egyre messzebb az optikai padon)! 8. ábra Galilei-féle távcső modellje Milyen messze van egymástól a két lencse, amikor éles képet látsz?... 9. ábra Galilei-féle távcső képalkotása Az 9. ábrán látszik, hogy ennél a távcső típusnál is egybeesnek a fókuszpontok. A szemlencse felénk eső fókuszpontja esik egybe a tárgylencse fókuszpontjával. A tárgylencsére eső sugarak törés után összetartók lesznek. Valódi, kicsinyített kép jönne létre, de mielőtt a sugarak találkoznának, ráesnek a szóró lencsére. Innen széttartó sugarak jutnak a szemünkbe, melyek meghosszabbítása metszik egymást, szemünk ott látja a látszólagos képet. Galilei egy 30 szoros nagyítású távcsővel figyelte meg a Hold krátereit, ill. fedezte fel a Jupiter holdjait. Ő volt az első, aki távcsővel figyelte meg a csillagos égboltot. 5. oldal

Az ismeretek ellenőrzése: 1. Hogyan viselkedik a domború lencse? 2. Milyen képet hozhat létre egy domború lencse? 3. Mit csinál a homorú lencse a párhuzamos fénysugarakkal? 4. Milyen képet hoz létre a diavetítő? 5. Milyen képet hoz létre egy távcső? Felhasznált szakirodalom: Fizika 8., Alkotószerkesztő: Dr. Halász Tibor, Mozaik kiadó, Szeged 2012 George Gamow, John M. Cleveland: Fizika, Gondolat, Budapest 1973 6. oldal