Презентация на тему: как получается радуга? Выполнил: студент группы — презентация
logo
Презентация на тему: как получается радуга? Выполнил: студент группы
  • Презентация на тему: как получается радуга? Выполнил: студент группы
  • Презентация на тему: как получается радуга? Выполнил: студент группы
  • Презентация на тему: как получается радуга? Выполнил: студент группы
  • Презентация на тему: как получается радуга? Выполнил: студент группы
  • Презентация на тему: как получается радуга? Выполнил: студент группы
  • Презентация на тему: как получается радуга? Выполнил: студент группы
  • Презентация на тему: как получается радуга? Выполнил: студент группы
  • Презентация на тему: как получается радуга? Выполнил: студент группы
  • Презентация на тему: как получается радуга? Выполнил: студент группы
1/9

Первый слайд презентации

Презентация на тему: как получается радуга? Выполнил: студент группы 11НЭМ Шакирзянов Рустем Рамилевич. Проверила: преподаватель Денисова Альбина Рустамовна

Изображение слайда

Слайд 2

Радуга — атмосферное, оптическое и метеорологическое явление, наблюдаемое при освещении ярким источником света (в природе Солнцем или Луной — см. лунная радуга) множества водяных капель (дождя или тумана).

Изображение слайда

Слайд 3

Виды радуги Существует несколько видов радуги: Классическая радуга:  это наиболее распространенный вид радуги, который состоит из семи цветов. Она образуется после дождя, когда солнечные лучи проходят через капельки воды в атмосфере и разделяются на разные цвета. Двойная радуга:  если солнечные лучи преломляются дважды в одной и той же капле воды, то появляется вторая радуга. Между двумя радугами есть промежуток, который обычно имеет более бледные оттенки. Тройная радуга:  образуется при преломлении солнечного света три раза и состоит из трех радуг. Она обычно очень бледная и трудно различима. Лунная радуга:  эта радуга появляется ночью или в сумерки, когда луна освещает капельки воды в атмосфере, и ее свет преломляется так же, как и солнечный. Огненная радуга  или гало: это редкое явление, которое наблюдается, когда солнце проходит через ледяные кристаллы перистых облаков на большой высоте, и вокруг солнца образуется яркое кольцо или дуга. Зимняя радуга:  она также известна как ледяное гало и возникает при низких температурах, когда воздух наполнен ледяными кристаллами. Вокруг солнца образуются яркие круги. Туманная радуга:  ее можно увидеть при прохождении солнечных лучей через туман или смог. Она обычно видна на больших расстояниях и имеет более размытые границы, чем классическая радуга. Пылевая радуга:  образуется из-за преломления солнечного света в частичках пыли, поднимаемых ветром. Она часто видна на горизонте и обычно имеет более яркие и насыщенные цвета.

Изображение слайда

Слайд 4

Как появляется радуга? Механизм образования радуги можно объяснить с помощью законов физики и оптики. Вот основные этапы этого процесса: Солнечный свет, попадая в капли воды, преломляется и разделяется на спектр видимых цветов. Это происходит из-за явления дисперсии, когда скорость распространения света в среде зависит от его частоты (или длины волны). Внутри капли света отражается от ее внутренней поверхности и возвращается обратно к внешней поверхности, где снова преломляется. На внешней поверхности капли происходит еще одно преломление, после которого уже преломленный и отраженный свет выходит из капли в атмосферу. Из-за того, что капли имеют разные размеры и формы, каждый луч света преломляется в них по-разному, и в результате на выходе из капли мы видим не один цвет, а целый спектр цветов. Когда свет выходит из множества капель, он образует многоцветную дугу, которую мы и называем радугой. Важно отметить, что для наблюдения радуги необходимо находиться между солнцем и дождем. Если солнце находится сзади наблюдателя или дождь идет перед ним, радуга не будет видна. Это связано с тем, что преломление и отражение света происходят только в каплях, находящихся строго на пути солнечных лучей. Таким образом, образование радуги связано со взаимодействием солнечного света, дождя и законов оптики.

Изображение слайда

Слайд 5

Цвета радуги Согласно Международной системе единиц (СИ), основными цветами радуги являются: 1. Красный  - имеет длину волны от 625 до 740 нанометров (нм). 2. Оранжевый  - от 585 до 620 нм. 3. Жёлтый  - от 565 до 585 нм. 4. Зелёный  - от 510 до 560 нм. 5. Голубой  - от 480 до 505 нм. 6. Синий  - от 450 до 480 нм. 7. Фиолетовый  - от 380 до 450 нм. Однако, на самом деле, спектр цветов радуги гараздо больше, чем семь основных цветов. Они могут иметь различные оттенки в зависимости от условий наблюдения. Например, при наблюдении радуги в горах цвета могут быть более яркими и насыщенными, а в городе - более тусклыми и серыми. Это связано с тем, что условия наблюдения влияют на количество и качество света, который преломляется в каплях воды.

Изображение слайда

Слайд 6

Почему цвета радуги в таком порядке? Цвета радуги располагаются в определенном порядке благодаря тому, как свет преломляется в капле воды. Когда свет попадает в каплю, он преломляется и разделяется на разные цвета. Этот процесс называется дисперсией света. Когда свет входит в каплю воды, он сталкивается с границей между воздухом и водой. Свет разных частот (или длин волн) преломляется по-разному. Более короткие волны преломляются сильнее, а более длинные - меньше. В результате, свет с более короткой длиной волны (фиолетовый и синий) преломляется сильнее, чем свет с большей длиной волны (красный и оранжевый). Это означает, что свет, выходящий из капли, имеет разные углы преломления для разных цветов. Таким образом, когда свет выходит из капли под разными углами, он образует спектр цветов. Эти цвета образуют радугу, причем цвета располагаются в определенном порядке: от фиолетового до красного. Это происходит потому, что более короткие волны преломляются сильнее и выходят из капли под большим углом, тогда как более длинные волны выходят под меньшим углом.

Изображение слайда

Слайд 7

Х арактеристики Основные характеристики радуги включают в себя: Форма Радуга обычно имеет форму дуги, которая охватывает небосвод с одной стороны горизонта до другой. В редких случаях можно наблюдать двойную радугу, когда вторая дуга появляется на более низком уровне. Цвета Традиционно радуга состоит из семи основных цветов: красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего и фиолетового. Однако некоторые люди могут увидеть больше или меньше цветов в радуге, в зависимости от их восприятия. Угол наклона Угол наклона радуги определяется углом между вертикалью и касательной к радуге в точке наблюдения. Обычно радуга имеет угол наклона около 42 градусов, но этот угол может меняться в зависимости от высоты солнца, положения наблюдателя и других факторов. Яркость Яркость и насыщенность цветов радуги зависят от размера капель воды и угла падения солнечных лучей на них. Чем крупнее капли и чем больше угол падения лучей, тем ярче и насыщеннее будут цвета радуги. Ширина Ширина радуги определяется расстоянием между внутренней и внешней границами радуги. Она может быть разной и зависит от размера и расположения капель воды, а также от высоты наблюдателя. Видимость Видимость радуги зависит от многих факторов, включая прозрачность атмосферы, наличие облаков и осадков, а также географическое положение. В некоторых местах радуга может быть более заметной, чем в других.

Изображение слайда

Слайд 8

Способы измерения радуги Существуют различные способы измерения радуги, включая использование специальных приборов и методов. Вот некоторые из них: Спектрометры  - эти приборы измеряют спектр света, который проходит через атмосферу. Они могут быть использованы для определения длины волны света, отраженного от капель воды, что позволяет определить цвета радуги. Визуальное наблюдение  - этот метод заключается в том, что наблюдатель смотрит на радугу и определяет ее цвета. Это может быть сделано с помощью человеческого глаза или с помощью специальных устройств, таких как камеры. Использование фотографий  - фотографии радуги могут быть сделаны с помощью фотоаппаратов или смартфонов. Они могут использоваться для определения цвета радуги и ее яркости. Лазерные дальномеры  - эти устройства используются для измерения расстояния до радуги. Они позволяют определить высоту радуги над землей и ее ширину. Измерение температуры и влажности воздуха  - эти параметры могут влиять на вероятность возникновения радуги и на ее характеристики. Их можно измерить с помощью специальных приборов, таких как термометры и гигрометры. Использование GPS-трекеров  - эти устройства позволяют определить местоположение радуги и направление ее движения. Они также могут помочь определить скорость ветра и другие параметры, которые могут повлиять на радугу. Использование дронов  - дроны могут быть использованы для съемки радуги с разных ракурсов и высот. Это позволяет получить более детальное представление о радуге и ее свойствах. Все эти методы могут быть использованы как отдельно, так и в комбинации друг с другом. Выбор метода зависит от целей исследования и доступных ресурсов.

Изображение слайда

Последний слайд презентации: Презентация на тему: как получается радуга? Выполнил: студент группы

Процедура измерения радуги: Найдите место, где вы можете наблюдать радугу. Радуга должна быть в форме полной дуги, а не части дуги. Выберите точку на земле, откуда вы будете проводить измерение. Эта точка должна быть на одной линии с радугой, но не прямо под ней. Встаньте в выбранную точку и направьте непрозрачный объект на радугу. Это создаст тень, которая будет служить меткой на земле. Используя циркуль или транспортир, измерьте угловой диаметр радуги. Угловой диаметр - это угол между двумя точками радуги, которые вы можете видеть. Измерьте угол от центра радуги до верхней и нижней границы радуги. Возьмите рулетку или линейку и измерьте высоту дуги. Для этого встаньте рядом с меткой и измерьте расстояние от земли до метки. Это будет высотой дуги. Используйте секундомер или таймер, чтобы измерить время между моментами, когда солнце касается верхней и нижней границ радуги. Это позволит вам рассчитать длину дуги радуги. Длину дуги можно рассчитать по формуле: L = 0,0087 * T * H, где L - длина дуги, T - время в секундах, которое потребовалось солнцу, чтобы пройти от верхней до нижней границы радуги и H - высота дуги. После того, как вы провели все измерения, вы можете вернуться к точке измерения и провести дополнительные измерения, если это необходимо.

Изображение слайда

Похожие презентации