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



Hasonló dokumentumok
Digitális tananyag a fizika tanításához

5.1. ábra. Ábra a 36A-2 feladathoz

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

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

GEOMETRIAI OPTIKA I.

OPTIKA. Vékony lencsék képalkotása. Dr. Seres István

A fény visszaverődése

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

Mechanika - Versenyfeladatok

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

d) A gömbtükör csak domború tükröző felület lehet.

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

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

Optika gyakorlat 5. Gyakorló feladatok

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

Javítási útmutató Fizika felmérő 2018

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

FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015

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

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

Fény, mint elektromágneses hullám, geometriai optika

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

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Síkgeometria

11.3. Az Achilles- ín egy olyan rugónak tekinthető, amelynek rugóállandója N/m. Mekkora erő szükséges az ín 2 mm- rel történő megnyújtásához?

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

Elektrosztatika Mekkora két egyenlő nagyságú töltés taszítja egymást 10 m távolságból 100 N nagyságú erővel? megoldás

OPTIKA. Vékony lencsék, gömbtükrök. Dr. Seres István

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

Geometriai Optika (sugároptika)

Érettségi feladatok: Síkgeometria 1/6

Az élesség beállítása vagy fókuszálás

100 kérdés Optikából (a vizsgára való felkészülés segítésére)

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.

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

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

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

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

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

Összeállította: Juhász Tibor 1

24. Fénytörés. Alapfeladatok

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

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

Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése

Értékelési útmutató az emelt szint írásbeli feladatsorhoz

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

O 1.1 A fény egyenes irányú terjedése

Budainé Kántor Éva Reimerné Csábi Zsuzsa Lückl Varga Szidónia

ELEKTROMOSSÁG ÉS MÁGNESESSÉG

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ

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

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

Rezgés tesztek. 8. Egy rugó által létrehozott harmonikus rezgés esetén melyik állítás nem igaz?

Hasonlóság 10. évfolyam

Geometriai optika. Alapfogalmak. Alaptörvények

a b a b x y a b c d e f PSZT/PSZSZT 1.) Az ábrán e, f egyenesek párhuzamosak. Számítsd ki a hiányzó adatokat!

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

Kidolgozott minta feladatok optikából

OPTIKA, HŐTAN. 12. Geometriai optika

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.

I. A gyökvonás. cd c) 6 d) 2 xx. 2 c) Szakaszvizsgára gyakorló feladatok 10. évfolyam. Kedves 10. osztályos diákok!

PRÓBAÉRETTSÉGI MATEMATIKA május-június KÖZÉPSZINT. Vizsgafejlesztő Központ

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

A nagyobb tömegű Peti 1,5 m-re ült a forgástengelytől. Összesen: 9p

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc)

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

Bevezető fizika (VBK) zh2 tesztkérdések

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

Mechanikai rezgések Ismétlő kérdések és feladatok Kérdések

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

FIZIKA MUNKAFÜZET 11. ÉVFOLYAM III. KÖTET

Mikroszkóp vizsgálata Folyadék törésmutatójának mérése

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány FELVÉTELIZŐK NAPJA április 22.

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

Mágneses mező tesztek. d) Egy mágnesrúd északi pólusához egy másik mágnesrúd déli pólusát közelítjük.

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

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

Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése

HASONLÓSÁGGAL KAPCSOLATOS FELADATOK. 5 cm 3 cm. 2,4 cm

Bor Pál Fizikaverseny, középdöntő 2016/2017. tanév, 7. osztály

Használható segédeszköz: számológép, vonalzó, képletgyűjtemény

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

Fizikai példatár 1. Optika feladatgyűjtemény Csordásné Marton, Melinda

Geometriai feladatok, 9. évfolyam

Elektrooptikai effektus

Kisérettségi feladatsorok matematikából

Fizika feladatok - 2. gyakorlat

OPTIKA. Lencse rendszerek. Dr. Seres István

11. Egy Y alakú gumikötél egyik ága 20 cm, másik ága 50 cm. A két ág végeit azonos, f = 4 Hz

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

Geometriai optika (Vázlat)

Fizika előkészítő feladatok Dér-Radnai-Soós: Fizikai Feladatok I.-II. kötetek (Holnap Kiadó) 1. hét Mechanika: Kinematika Megoldandó feladatok: I.

ELEKTROMÁGNESES REZGÉSEK. a 11. B-nek

Másodfokú egyenletek. 2. Ábrázoljuk és jellemezzük a következő,a valós számok halmazán értelmezett függvényeket!

PRÓBAÉRETTSÉGI MATEMATIKA május-június KÖZÉPSZINT II. Vizsgafejlesztő Központ

A 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FIZIKA I. KATEGÓRIA. Javítási-értékelési útmutató

1. Határozd meg az a, b és c értékét, és az eredményeket közönséges tört alakban írd a megfelelő helyre!

Átírás:

25. Képalkotás 1. Ha egy gyujtolencse fókusztávolsága f és a tárgy távolsága a lencsétol t, akkor t és f viszonyától függ, hogy milyen kép keletkezik. Jellemezd a keletkezo képet a) t > 2 f, b) f < t < 2f, c) t < f esetén. (Rajzolj ábrákat is!) Adj meg konkrét felhasználásokat is az egyes esetekhez kapcsolódóan! 2. Egy szemüveglencse +2 dioptriás. Válasszuk ki az igaz és hamis állításokat! Ez a lencse gyujtolencse. A lencse fókusztávolsága 50 cm. Ez a lencse mindenféle tárgyról nagyított képet ad. 3. Egy f fókusztávolságú lencse a tole t távolságban elhelyezkedo tárgyról a lencsétol k távolságra valódi képet hoz létre. Válasszuk ki az igaz és hamis állításokat! Ez a lencse gyujtolencse. tf Az adatok között teljesül, hogy k =. t f A kép és a tárgy lineáris méreteinek aránya k / f aránnyal egyezik meg. Alkalmas körülmények között ezt a lencsét felhasználhatnánk egy diavetítoben. 4. Egy pontszeru fényforrástól 20 cm távolságban lencsét helyezünk el úgy, hogy a fényforrása lencse optikai tengelyére esik, ilyen módon a lencsén áthaladó fénysugarakból párhuzamos sugárnyalábot kaptunk. Ha a lencsét háromszoros távolságra visszük, akkor hol keletkezik a kép? (k = 30 cm) 5. Egy 30 cm magas tárgyról 6,2 dioptriás gyujtolencsével 7,5 cm magas képet akarunk kapni. a) Milyen távol legyen a lencse a tárgytól? (80 cm) b) Készítsünk vázlatot a lencse képalkotásáról! 6. Egy 20 cm fókusztávolságú gyujtolencse optikai tengelyén a lencsétol 30 cm távolságra egy kicsiny lámpa világít. Tekintsünk egy olyan fénysugarat, ami a lámpából indulva eléri a lencsét, azon áthaladva irányt változtat, és újra metszi az optikai tengelyt. Határozzuk meg, hogy a vizsgált fénysugár a lencsétol mekkora x távolságban metszi az optikai tengelyt! f = 20 cm 30 cm x =? 189

7. A talaj felett 1m magasan levo fényképezogép lencséje vízszintes optikai tengelyu, gyújtótávolsága 10 cm. Egy 2 m magasról esni kezdo golyót fényképeztünk akkor, amikor az a talajtól 1 m-re van. A lencse távolsága ekkor a golyótól 1 m. a) Milyen távol legyen a film a lencsétol? (11,1 cm) b) Mekkora volt a expozíciós ido, ha a képen látható golyó elmosódását 0,5 mm-nek érzékeljük? (1 ms) (Az exponálás alatt a golyó sebességváltozása elhanyagolható.) 8. Egy rugóra felfüggesztett golyó 2 1/s frekvenciájú harmonikus rezgést végez 5 cm maximális kitéréssel. Egy 10 cm gyújtótávolságú lencsével a golyó mozgását akarjuk kivetíteni a golyótól 72 cm távol levo falra. a) Hová helyezzük a lencsét? (t = 12 cm) b) Mekkora lesz a golyó képének maximális sebessége? (3,14 m/s) 9. Egy T = 2 cm magas tárgyról egy gyujtolencse K = 4 cm magasságú, fordított állású képet alkot. A tárgy és a kép egymástól 9 cm távolságra vannak. Határozd meg a lencsének a tárgytól és a képtol való távolságát, valamint a lencse fókusztávolságát! 10. Egy kis izzólámpa 3 m távolságra van a faltól. A 3m-es szakaszon egy lencsét akarunk úgy elhelyezni, hogy a lámpa ötszörös nagyítású éles képét vetítse a falra. a) A lámpától milyen távol kell a lencsét elhelyezni? (0,5 m) b) Hány dioptriás lencsére van szükség? (2,4 dioptria) 11. Egy tárgy távolsága a lencsétol a fókusztávolság háromszorosa. A tárgy képe a tárgytól 90 cm-re elhelyezett ernyon fogható. a) Mekkora a lencse fókusztávolsága? (20 cm) b) Hányszoros nagyítású a kép? (0,5) c) Vázolja a képalkotást! 12. Egy 50 cm magas tárgyat 1,2 m távolságból kell lefényképeznünk a 24 mm magas filmkockára. Rendelkezésünkre áll egy 75 mm és egy 50 mm gyújtótávolságú lencse. Melyiket használjuk? ( 50 mm-est) 13. Egy 9 m 2 területu, négyzet alakú festményrol 36 cm 2 területu fényképet kell készíteni egy 8 cm gyújtótávolságú lencsével. a) Milyen távolságban legyen a fényképezogép lencséje? (t=408 cm) b) Hol keletkezik a kép? (k=8,16 cm) 14. 24 mm x 36 mm méretu diafilmet vetítünk a vetítolencsétol 5,15 m-re lévo vászonra. A vetítovászon négyzet alakú, területe 1,44 m 2. A képet úgy vetítjük a vászonra, hogy oldalai a vászon oldalaival párhuzamosak legyenek. a) Mekkora fókusztávolságú vetítolencsét használjunk, hogy a kép teljes egészében látható legyen a vásznon, a leheto legnagyobb nagyításban? (0,15 m) b) A vászon területének hány százalékát tölti ekkor a kép? (66,7 %) 190

15. Egy diavetítovel 2 m x 3 m-es képet akarunk kapni a 24mm x 36 mm-es diapozitívról. A lencse fókusztávolsága 50 mm. a) A vászontól milyen távolságra kell lennie a vetíto lencséjének? (4,22 m) b) Hányad részére csökken a kép megvilágításának erossége, ha ugyanezzel a vetítogéppel 3 m x 4,5 m méretu éles képet vetítünk? (4/9) 16. Egy, a szemünktol 17 cm távolságban levo bélyeget 6,25 dioptriás gyujtolencsével nézünk úgy, hogy a kép a szemünktol 25 cm távolságban keletkezik. a) Vázlatosan szerkesszük meg a képet! b) Milyen messze van a tárgy a lencsétol? (9 cm) c) Hányszoros a nagyítás? ( -2 ) 17. Egy tárgy 80 cm-re van a szemünktol. E távolság felében egy 1,25 dioptriás gyujtolencsét helyezünk el. a) A szemünktol mekkora távolságban keletkezik a kép? (120 cm) b) Hányszor nagyobb a kép, mint a tárgy? (2-szer) 18. Egy vékony lencse segítségével kétszeres nagyítású képet állítunk elo egy tárgyról. Ezután az ernyot 8 cm-rel közelebb visszük a lencséhez, és a tárgy mozgatásával megkeressük az éles képet. A nagyítás ekkor 1,68. Mekkora a lencse gyújtótávolsága? (25 cm) 19. Egy gyujtolencse valódi, háromszoros képet ad., ha a tárgy és a kép egymástól mért távolsága 80cm. Hányszoros a nagyítás, ha a tárgy és a kép egymástól mért távolsága 62,5 cm? (2/3, vagy 1,5) 20. Egy tárgy valódi képét állítjuk elo a 4 cm fókusztávolságú gyujtolencsével. Ha a tárgyat 2 cm-rel közelítjük a lencséhez, a nagyítás kétszeresére növekszik. Milyen távol volt eredetileg a tárgy a lencsétol? (8 cm) 21. Egy gyujtolencsétol kétszeres fókusztávolságban lévo tárgyat 5 cm-rel közelítünk a lencséhez. Ennek következtében a képtávolság 10 cm-re megno. Mekkora a lencse a fókusztávolsága? (10 cm) 22. 20 dioptriás gyujtolencsével állítjuk elo egy tárgy kicsinyített képet. Ha a tárgy nagyságát 1 cm-rel csökkentjük, a kép nagysága 1 mm-rel lesz kisebb. Milyen távol van a tárgy a lencsétol? (55 cm) 23. Egy gyujtolencse az optikai tengelyre merolegesen álló tárgyról kétszeres nagyítású képet állít elo egy ernyon. Ezután a tárgyat 8 cm-rel közelebb visszük a lencséhez, és az ernyovel újra megkeressük az éles képet. Ez a kép már háromszoros nagyítású lesz. a) Határozzuk meg a lencse fókusztávolságát! (48 cm) b) Mennyivel kell az ernyot elmozdítani? ( 48 cm) 24. Egy gyujtolencse egy tárgyról háromszorosra nagyított valódi képet ad. Ha a lencsét 5 cmrel közelebb visszük, akkor ötszörös nagyítású valódi képet kapunk. a) Mekkora a tárgytávolság az elso esetben? (50 cm) b) Mekkora a lencse fókusztávolsága? (37,5 cm) 191

25. Gyujtolencsével állítjuk elo egy tárgy éles képét egy ernyon. Ha felcseréljük egymással a tárgyat és az ernyot, akkor az ernyon a kép hosszméretei 44%-kal nagyobbak az elozo kép hosszméreteinél. A tárgy és a kép távolsága 121 cm. a) Mekkora a lencse fókusztávolsága? (30 cm) b) Mekkorák a képek, ha a tárgy nagysága 12 cm? (10 cm, 14,4 cm) 26. Egy optikai tárgy és az ernyo távolsága L = 100 cm. A tárgy és az ernyo közé helyezett gyujtolencsével a tárgy éles képét hozzuk létre az ernyon. Ezután a lencsét H = 40 cm-rel elmozdítjuk elobbi helyétol, és az ernyon ismét a tárgy éles képét látjuk. Határozzuk meg a lencse fókusztávolságát! 27. Az ábra szerinti elrendezésben a tárgy és az ernyo távolsága 85 cm. Ha a lencse a tárgytól 30 cm távolságban van, az ernyon éles képet kapunk. a) Hány dioptriás a lencse és mekkora a nagyítás? b) Mennyivel mozdítsuk el a lencsét ahhoz, hogy az ernyon újra éles kép keletkezzen? 28. Egy gyujtolencsével egy tárgyról kétféle beállításban hoztunk létre valódi képet. A tárgy és a kép egymástól mért távolsága mindegyik esetben 30 cm volt. A második beállításban a lencse 6 cm-rel volt messzebb a tárgytól, mint az elso esetben. Mennyi a lencse gyújtótávolsága? 29. Egy gyujtolencsétol 5 cm-re levo tárgyról éles képet kapunk egy ernyon. Ha a lencsét 10 cmrel eltoljuk az optikai tengelyen, újból éles képet kapunk az ernyon. ( A tárgy és az ernyo nem mozdult el.) a) Mekkora a lencse fókusztávolsága? b) Hányszoros a nagyítás mindkét esetben? 30. Egy 20 cm fókusztávolságú gyujtolencsével fókuszáljuk a napfényt. A fénysugarak párhuzamosak a lencse optikai tengelyével. A lencse mögé, a lencsétol 30 cm-re, az optikai tengelyre merolegesen papírlapot helyezünk. Mit látunk a papíron, ha kissé megdöntjük? A) egy fénylo pontot, ami rövidesen kigyullad B) megvilágított kört C) egy fénylo ellipszist 31. Egy f = 40 cm fókusztávolságú, d = 8 cm átméroju gyujtolencsére az optikai tengellyel párhuzamos fénysugarak érkeznek. a) A lencse mögé, a lencsétol 20 cm távolságra egy ernyot helyezünk. Mit látunk az ernyon? b) Az ernyot egy síktükörre cseréljük. Készíts ábrát és rajzold meg a tükörrol visszaverodo fénysugarak további menetét! 32. Két egyforma, f=20 cm fókusztávolságú lencsét helyezünk el egymástól adott távolságra, közös optikai tengelyen. Ha erre a lencserendszerre a tengellyel párhuzamos fénynyalábot bocsátunk, azt tapasztaljuk, hogy párhuzamos nyaláb lép ki belole. Növeljük kétszeresére a d F 192

lencsék közötti távolságot és ekkor bocsássunk a rendszerre párhuzamos fénysugarakat a tengellyel! a) Készítsen vázlatot a sugármenetrol mindkét esetre vonatkozóan! (-) b) A második esetben hol metszik a sugarak a tengelyt a második lencsébol való kilépés után? ( 30 cm) 33. Egy 25 cm gyújtótávolságú gyujtolencse elé 37,5 cm távolságban egy kis izzót, mögéje 50 cm távolságban a tengelyre merolegesen egy síktükröt helyezünk el. Hol és milyen képet kapunk? (k = 75 cm) 34. Egy gyujtolencse optikai tengelyén. A lencsétol 30 cm távolságra, pontszeru fényforrást helyezünk el. Ekkor a másik oldalon a lencsétol 45 cm-re levo ernyon kör alakú fényfolt keletkezik. Az ernyot távolítva megjelenik a fényforrás pontszeru képe. Még távolabb, 75 cm-es lencse-ernyo távolság esetén, az ernyon ugyanolyan átméroju, kör alakú fényfolt keletkezik, mint a 45 cm-es lencse-ernyo távolság esetén. a) Hol volt az ernyo, akkor, amikor a pontszeru kép keletkezett? (k = 60 cm) b) Mennyi a lencse fókusztávolsága? (f = 20 cm) 35. Egy 24 cm fókusztávolságú gyujtolencse optikai tengelyén, a lencsétol 40 cm távolságra egy tárgy áll. A lencse túlsó oldalán a tengelyre merolegesen síktükröt helyezünk el. a) Hová helyezzük el a síktükröt, hogy a lencse és a tükör között, a lencsétol 24 cm-re valódi kép keletkezzék? (42 cm) b) Hányszoros ekkor a nagyítás? (1,5) 193