СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Презентация "Отражение и преломление света"

Категория: История

Нажмите, чтобы узнать подробности

Презентация "Отражение и преломление света" может использоваться учителями физики при подготовке и проведении уроков в 9 классе по теме "Оптические явления" и в 11 классе по теме "Оптика", а также при подготовке к урокам учащимися этих классов.

Просмотр содержимого документа
«Презентация "Отражение и преломление света"»

Законы отражения и преломления света. Линзы.  МКОУ СОШ с. Вязовка Кабинет физики Учитель Харитонов Г. В.

Законы отражения и преломления света. Линзы.

МКОУ СОШ с. Вязовка

Кабинет физики

Учитель Харитонов Г. В.

Содержание презентации Отражение света Зеркальное и рассеянное отражение света Закон отражения Изображение предметов в плоском зеркале Отражение предметов в вогнутом и выпуклом зеркалах Преломление света Закон преломления света  Изображение в тонкой линзе Главный оптический фокус линзы Ход лучей в собирающей линзе Ход лучей в рассеивающей линзе Формула тонкой линзы Оптическая сила линзы Используемые материалы

Содержание презентации

  • Отражение света
  • Зеркальное и рассеянное отражение света
  • Закон отражения
  • Изображение предметов в плоском зеркале
  • Отражение предметов в вогнутом и выпуклом зеркалах
  • Преломление света
  • Закон преломления света
  • Изображение в тонкой линзе
  • Главный оптический фокус линзы
  • Ход лучей в собирающей линзе
  • Ход лучей в рассеивающей линзе
  • Формула тонкой линзы
  • Оптическая сила линзы
  • Используемые материалы
Отражение света Отражение света - это явление, заключающееся в том, что при падении света из первой среды на границу раздела со второй средой взаимодействие света с веществом приведет к появлению световой волны, распространяющейся от границы раздела обратно в первую среду.

Отражение света

Отражение света - это явление, заключающееся в том, что при падении света из первой среды на границу раздела со второй средой взаимодействие света с веществом приведет к появлению световой волны, распространяющейся от границы раздела обратно в первую среду.

Зеркальное и рассеянное отражение света При зеркальном отражении световые лучи, падающие на поверхность параллельно, сохраняют свою параллельность после отражения. Если же параллельность лучей после отражения не сохранилась, то такое отражение называют рассеянным или диффузным.

Зеркальное и рассеянное отражение света

  • При зеркальном отражении световые лучи, падающие на поверхность параллельно, сохраняют свою параллельность после отражения.
  • Если же параллельность лучей после отражения не сохранилась, то такое отражение называют рассеянным или диффузным.
Закон отражения Угол отражения равен углу падения. Падающий луч, луч отраженный и перпендикуляр, восставленный в точке падения, лежат в одной плоскости.

Закон отражения

  • Угол отражения равен углу падения.
  • Падающий луч, луч отраженный и перпендикуляр, восставленный в точке падения, лежат в одной плоскости.
Изображение предметов  в плоском зеркале Изображение предметов в плоском зеркале получается мнимым, прямым и равным по размерам предмету.

Изображение предметов в плоском зеркале

  • Изображение предметов в плоском зеркале получается мнимым, прямым и равным по размерам предмету.
Отражение предметов  в вогнутом и выпуклом зеркалах Отражение предметов в вогнутом и выпуклом зеркалах получается искажённым.

Отражение предметов в вогнутом и выпуклом зеркалах

  • Отражение предметов в вогнутом и выпуклом зеркалах получается искажённым.
Преломление света Явление изменения направления распространения света на границе раздела двух сред при переходе из одной среды в другую называется преломлением света.

Преломление света

Явление изменения направления распространения света на границе раздела двух сред при переходе из одной среды в другую называется преломлением света.

Закон преломления света Падающий луч, преломленный луч и перпендикуляр к границе раздела двух сред, восстановленный в точке падения луча, лежат в одной плоскости. Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина постоянная для двух сред. Этот закон был установлен Снеллиусом (1580 - 1626).

Закон преломления света

  • Падающий луч, преломленный луч и перпендикуляр к границе раздела двух сред, восстановленный в точке падения луча, лежат в одной плоскости.
  • Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина постоянная для двух сред.
  • Этот закон был установлен Снеллиусом (1580 - 1626).
Изображение  в тонкой линзе Линза - прозрачное тело, ограниченное двумя сферическими поверхностями. Тонкая линза - линза, толщина которой мала по сравнению с радиусами кривизны ограничивающих ее сферических поверхностей.

Изображение в тонкой линзе

  • Линза - прозрачное тело, ограниченное двумя сферическими поверхностями.
  • Тонкая линза - линза, толщина которой мала по сравнению с радиусами кривизны ограничивающих ее сферических поверхностей.
Главный оптический фокус линзы Главный фокус собирающей линзы - точка, в которой собираются лучи, проходящие через линзу параллельно ее главной оптической оси. Главный фокус рассеивающей линзы - точка, в которой собираются мнимые продолжения лучей, проходящих через линзу параллельно ее главной оптической оси.

Главный оптический фокус линзы

  • Главный фокус собирающей линзы - точка, в которой собираются лучи, проходящие через линзу параллельно ее главной оптической оси.
  • Главный фокус рассеивающей линзы - точка, в которой собираются мнимые продолжения лучей, проходящих через линзу параллельно ее главной оптической оси.
Ход лучей  в собирающей линзе Характерными лучами собирающей линзы являются лучи, идущие параллельно главной оптической оси (по выходе из линзы они идут через ее фокус), и лучи, проходящие без искажений через оптический центр линзы.

Ход лучей в собирающей линзе

Характерными лучами собирающей линзы являются лучи, идущие параллельно главной оптической оси (по выходе из линзы они идут через ее фокус), и лучи, проходящие без искажений через оптический центр линзы.

Ход лучей  в рассеивающей линзе Характерными лучами рассеивающей линзы являются лучи, идущие параллельно главной оптической оси (продолжения этих лучей, выходящих из линзы, идут через ее фокус), и лучи, проходящие без искажений через оптический центр линзы.

Ход лучей в рассеивающей линзе

Характерными лучами рассеивающей линзы являются лучи, идущие параллельно главной оптической оси (продолжения этих лучей, выходящих из линзы, идут через ее фокус), и лучи, проходящие без искажений через оптический центр линзы.

Формула тонкой линзы

Формула тонкой линзы

Оптическая сила линзы

Оптическая сила линзы

 Используемые материалы Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев Физика 11 класс Просвещение, 2004 год. С.В. Громов, Н.А.Родина Физика 9 класс Просвещение 2007 год. Библиотека электронных наглядных пособий Физика 7 – 11 классы ООО «Кирилл и Мефодий». http://schools.techno.ru/sch758/phizik/11-4.htm http://diplomivanov.narod.ru/linzatheory.html

Используемые материалы

  • Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев Физика 11 класс Просвещение, 2004 год.
  • С.В. Громов, Н.А.Родина Физика 9 класс Просвещение 2007 год.
  • Библиотека электронных наглядных пособий Физика 7 – 11 классы ООО «Кирилл и Мефодий».
  • http://schools.techno.ru/sch758/phizik/11-4.htm
  • http://diplomivanov.narod.ru/linzatheory.html