Линзы. Ход лучей в линзах — презентация
logo
Линзы. Ход лучей в линзах
  • Линзы. Ход лучей в линзах.
  • Линзы. Ход лучей в линзах
  • Определение линзы
  • Линзы. Ход лучей в линзах
  • Собирающие линзы
  • Рассеивающие линзы
  • Линзы. Ход лучей в линзах
  • Тонкая линза
  • Геометрические характеристики линз
  • Линзы. Ход лучей в линзах
  • Линзы. Ход лучей в линзах
  • Оптическая сила линзы – величина, обратная фокусному расстоянию
  • Линзы. Ход лучей в линзах
  • Линзы. Ход лучей в линзах
  • Линзы. Ход лучей в линзах
  • Линзы. Ход лучей в линзах
  • Линзы. Ход лучей в линзах
  • Линзы. Ход лучей в линзах
  • Линзы. Ход лучей в линзах
  • Линзы. Ход лучей в линзах
  • Линзы. Ход лучей в линзах
  • Линзы. Ход лучей в линзах
  • Основные лучи для построения изображения точки, находящейся на главной оптической оси
  • Построение изображения точки, лежащей на главной оптической оси рассеивающей линзы
  • Линзы. Ход лучей в линзах
  • Линзы. Ход лучей в линзах
  • Формула тонкой рассеивающей линзы
  • Линзы. Ход лучей в линзах
  • Линзы. Ход лучей в линзах
  • Линзы. Ход лучей в линзах
  • Линзы. Ход лучей в линзах
  • Линзы. Ход лучей в линзах
  • Линзы. Ход лучей в линзах
  • Линзы. Ход лучей в линзах
  • Увеличение линзы
  • Линзы. Ход лучей в линзах
1/36

Первый слайд презентации: Линзы. Ход лучей в линзах

Изображение слайда

Слайд 2

Изображение слайда

Слайд 3: Определение линзы

3 Линза – прозрачное тело, ограниченное с двух сторон сферическими поверхностями

Изображение слайда

Слайд 4

. Виды линз выпуклые вогнутые собирающие рассеивающие Виды линз

Изображение слайда

Слайд 5: Собирающие линзы

Линза, у которой края намного тоньше, чем середина, являются выпуклыми. Линзы, преобразующие параллельный пучок световых лучей в сходящийся, называются собирающими. Выпуклая линза является собирающей,  если ее показатель преломления больше, чем показатель преломления среды. двояковыпуклая плосковыпуклая вогнуто-выпуклая

Изображение слайда

Слайд 6: Рассеивающие линзы

Линза, у которой края толще, чем середина, являются вогнутыми. Линзы, преобразующие параллельный пучок световых лучей в расходящийся, называются рассеивающими. Выпуклая линза является рассеивающей, если ее показатель преломления меньше, чем показатель преломления среды. двояковогнутая плосковогнутая выпукло-вогнутая

Изображение слайда

Слайд 7

7 Например, выпуклая стеклянная линза в воздухе -   собирающая выпуклая воздушная линза в воде – рассеивающая (пузырек воздуха в воде – рассеивающая линза) вогнутая стеклянная линза в воздухе -  рассеивающая

Изображение слайда

Слайд 8: Тонкая линза

Линза, толщина которой пренебрежимо мала по сравнению с радиусами кривизны ее поверхности называют тонкой. собирающая линза рассеивающая линза

Изображение слайда

О – оптический центр линзы Главная оптическая ось (ГОО) – прямая, на которой лежат центры сферических поверхностей, ограничивающих линзу. побочная оптическая ось – прямая проходящая через оптический центр линзы. О О ГОО ГОО

Изображение слайда

Слайд 10

Фокус собирающей линзы – точка на главной оптической оси, в которой собираются лучи, падающие параллельно главной оптической оси, после преломления их в линзе. Фокус рассеивающей линзы – точка на главной оптической оси, через которую проходят продолжения расходящегося пучка лучей, параллельных главной оптической оси. О О F F F F Фокусы линз

Изображение слайда

Слайд 11

Фокальная плоскость линзы – плоскость, проходящая через фокус линзы перпендикулярно главной оптической оси. О О F F F F Н Н 1 Н 1 Н 1 Н Н 1

Изображение слайда

12 Оптическая сила линзы – величина, обратная фокусному расстоянию D = — [D] =1дптр 1 дптр (диоптрий)— это оптическая сила линзы с фокусным расстоянием 1м. 1 F (греч. dioptrika, от dia – через, сквозь и opteuo – вижу)

Изображение слайда

Слайд 13

Изображение слайда

Слайд 14

Основные лучи для построения изображения в собирающей линзе Луч, параллельный ГОО, преломляясь в линзе, проходит через её фокус. Луч, идущий через оптический центр линзы, проходит через неё, не преломляясь. Луч, идущий через фокус, преломляясь в линзе, проходит параллельно ГОО F F

Изображение слайда

Слайд 15

Изображение: действительное, увеличенное, перевернутое

Изображение слайда

Слайд 16

Изображение: действительное, уменьшенное, перевернутое

Изображение слайда

Слайд 17

Изображение: мнимое, увеличенное, прямое

Изображение слайда

Слайд 18

если предмет находится в фокусе, то изображения не будет F F

Изображение слайда

Слайд 19

19

Изображение слайда

Слайд 20

№ Расстояние от предмета до линзы ( d ) Характер изображения Применение на практике 1 d>2F Изображение действительное, уменьшенное, перевёрнутое, находится между F и 2 F В фотоаппаратах 2 d=2F Изображение равное, действительное, перевёрнутое, находится на 2 F В оптических приборах для получения чёткого изображения 3 2F>d>F Изображение увеличенное, действительное, перевёрнутое, находится за 2 F Фотоувеличитель, проекционный аппарат, киноаппарат, объектив микроскопа 4 d=F Лучи выходят параллельно Лупа (для чёткого изображения предмета), окуляр микроскопа и телескопа 5 d<F Изображение увеличенное, мнимое. Прямое, находится от линзы дальше, чем предмет «Увеличительные стёкла»

Изображение слайда

Слайд 21

F F Задание 1: построить изображение предмета и охарактеризовать его

Изображение слайда

Слайд 22

Основные лучи для построения изображения в рассеивающей линзе Луч, параллельный ГОО, преломляясь в линзе, выходит как бы из мнимого (переднего)фокуса. Луч, идущий через оптический центр линзы, проходит через неё, не преломляясь.

Изображение слайда

23 F F 1) строим произвольный луч, идущий из точки до линзы. 2) строим побочную оптическую ось, параллельную взятому лучу. 3) строим фокальную плоскость. 4) строим преломленный луч, проходящий через точку пересечения побочной оптической оси и фокальной плоскости.

Изображение слайда

Слайд 24: Построение изображения точки, лежащей на главной оптической оси рассеивающей линзы

Строим произвольный луч, падающий от точки на линзу Изображаем побочную оптическую ось, параллельную построенному лучу Изображаем фокальную плоскость Строим ход преломленного луча, для этого соединяем точку падения произвольного луча на линзу и точку пересечения побочной оптической оси с фокальной плоскостью Строим изображение точки

Изображение слайда

Слайд 25

Формула тонкой линзы (для d>2F) F – фокусное расстояние линзы d – расстояние от линзы до изображения f - расстояние от предмета до линзы

Изображение слайда

Слайд 26

26

Изображение слайда

Слайд 27: Формула тонкой рассеивающей линзы

F – фокусное расстояние линзы d – расстояние от линзы до изображения f - расстояние от предмета до линзы

Изображение слайда

Слайд 28

28

Изображение слайда

Слайд 29

29

Изображение слайда

Слайд 30

30

Изображение слайда

Слайд 31

31

Изображение слайда

Слайд 32

32

Изображение слайда

Слайд 33

Увеличение линзы: f Г – увеличение – Г – увеличение H – размеры изображения h – размеры предмета d – расстояние от предмета до линзы f – расстояние от линзы до изображения H – размеры изображения h – размеры пре – дмета d –от – до линзы f – расстояние от линзы до изображения

Изображение слайда

Слайд 34

d — расстояние предмета от линзы; f — расстояние от линзы до изображения; F — фокусное расстояние

Изображение слайда

Слайд 35: Увеличение линзы

Линейное увеличение – отношение линейного размера изображения к линейному размеру предмета.

Изображение слайда

Последний слайд презентации: Линзы. Ход лучей в линзах

Расстояние от предмета до линзы d, расстояние от линзы до изображения f Формула тонкой линзы

Изображение слайда

Похожие презентации