Инфоурок Физика ПрезентацииПрезентация по физике 11 класс по теме Оптика

Презентация по физике 11 класс по теме Оптика

Скачать материал
Скачать материал "Презентация по физике 11 класс по теме Оптика"

Получите профессию

Фитнес-тренер

за 6 месяцев

Пройти курс

Рабочие листы
к вашим урокам

Скачать

Методические разработки к Вашему уроку:

Получите новую специальность за 3 месяца

Социальный работник

Описание презентации по отдельным слайдам:

  • Учитель физики высшей категории 
ГКОУ «КШИ №2» Минобрнауки КБР
Чеченов Алим Б...

    1 слайд

    Учитель физики высшей категории
    ГКОУ «КШИ №2» Минобрнауки КБР
    Чеченов Алим Баширович
    ОПТИКА

  • Урок 3.
Линзы.
Урок 2.
Геометрическая оптикаУрок 1.
Скорость света.
ОптикаДля...

    2 слайд

    Урок 3.
    Линзы.

    Урок 2.
    Геометрическая оптика
    Урок 1.
    Скорость света.

    Оптика
    Для просмотра плаката использовать вкладки верхнего меню и меню на страницах

  • Оптика – раздел физики, который изучает явления, закономерности возникновения...

    3 слайд

    Оптика – раздел физики, который изучает явления, закономерности возникновения, распространения и взаимодействия с веществом световых электромагнитных волн.

  • Развитие представлений
 о природе света.
Скорость света.Урок 1.

    4 слайд

    Развитие представлений
    о природе света.
    Скорость света.
    Урок 1.

  • Выдвигал 
корпускулярную природу света, 
т. е. считал, что свет – это излуче...

    5 слайд



    Выдвигал
    корпускулярную природу света,
    т. е. считал, что свет – это излучение телами
    определенных частиц и их распространение
    в пространстве.

    О природе света размышляли с древних времен:

    Христиан Гюйгенс
    (голландский физик,
    1629-1695)
    Рене Декарт
    (французский физик,
    1596-1650),
    Роберт Гук
    английский физик,
    1635-1703),
    Пифагор
    (около 580-500 лет
    до нашей эры):
    «Свет – это истечение
    «атомов» от предметов
    в глаза наблюдателя».
    В XVI-XVII веках исходили из того,
    что распространение света –
    это распространение волн в среде.
    Исаак Ньютон
    (английский физик,
    1643-1727)

  • Огюстен Френель
(1788-1827).Джеймс Максвелл
(1831-1879).Макс Планк
(1858-1947...

    6 слайд

    Огюстен Френель
    (1788-1827).
    Джеймс Максвелл
    (1831-1879).
    Макс Планк
    (1858-1947).
    Удалось на основе волновых представлений объяснить
    все известные в то время оптические явления.
    Волновая теория получила всеобщее признание,
    а корпускулярная теория была забыта почти на столетие
    Выдвинул идею об электромагнитной природе света, согласно которой свет представляет собой электромагнитные волны с диапазоном от 0,4 до 0,75 мкм.
    Основатель квантовой теории света.

  • Свет обладает одновременно свойствами непрерывных электромагнитных волн и сво...

    7 слайд

    Свет обладает одновременно свойствами непрерывных электромагнитных волн и свойствами дискретных частиц, которые называют фотонами или квантами света – корпускулярно – волновой дуализм.

  • Одна из первых попыток измерить скорость света принадлежала Галилео Галилею.Г...

    8 слайд

    Одна из первых попыток измерить скорость света принадлежала Галилео Галилею.
    Галилео Галилей
    15 февраля 1564 – 8 января 1642
    На вершине двух холмов на расстоянии 1,5 км друг от друга находились два наблюдателя с фонарями.
    Первый наблюдатель подавал сигналя фонарем другому, который, увидев свет, посылал сигнал своим фонарем обратно.
    Промежуток времени между посылкой и приемом сигнала первый наблюдатель измерял по числу ударов пульса.
    Время получалось конечным и очень малым.
    Галилей понял, что задержка ответного сигнала связана со скоростью реакции нервной и мышечной систем человека, а не с конечной скоростью света.
    Не удалось измерить скорость света.

  • Астрономический метод измерения скорости светаОле Кристенсен Рёмер
25 сентябр...

    9 слайд

    Астрономический метод измерения скорости света
    Оле Кристенсен Рёмер
    25 сентября 1644 – 19 сентября 1710
    Впервые скорость света удалось измерить датскому учёному О. Рёмеру в 1676 году.
    Для измерений он использовал расстояния между планетами Солнечной системы.
    Рёмер наблюдал затмения спутника Юпитера Ио.

    Рёмер видел, как спутник проходил перед планетой, а затем погружался в её тень и пропадал из поля зрения. Затем он опять появлялся, как мгновенно вспыхнувшая лампа.
    Промежуток времени между двумя вспышками оказался равным 42часа 28 минут.
    Вначале измерения проводились
    в то время, когда Земля при своём
    движении вокруг Солнца ближе всего
    подошла к Юпитеру.
    Такие же измерения через 6 месяцев,
    когда Земля удалилась от Юпитера
    на диаметр своей орбиты.
    Спутник опоздал появиться из тени
    на 22 минуты,
    по сравнению с расчетом.
    с=214300 км/с

  • Лабораторные методы измерения скорости светаАрман Иполлит Луи Физо
23 сентябр...

    10 слайд

    Лабораторные методы измерения скорости света
    Арман Иполлит Луи Физо
    23 сентября 1819 – 18 сентября 1896
    Впервые скорость света лабораторным методом удалось измерить французскому физику И. Физо в 1849 году.
    Свет от источника попадал на зеркало, затем направлялся на периферию быстро вращающегося колеса.
    Затем достигал зеркала, проходил между зубцами и попадал в глаз наблюдателя.
    Угловая скорость вращения подбиралась так, чтобы свет после отражения от зеркала за диском попадал в глаза наблюдателю при прохождении через соседнее отверстие.
    с=313000 км/с

  • Конечность скорости света доказывается экспериментально прямым и косвенным ме...

    11 слайд

    Конечность скорости света доказывается экспериментально прямым и косвенным методами.
    В настоящее время с помощью лазерной техники скорость света определяется по измерениям длины волны и частоты радиоизлучения независимыми друг от друга способами и вычисляется по формуле:
    с=299792456,2 ±1,1 м/с
    Вычисления дают:
    Измерение скорости света сыграли в физике огромную роль.
    Способствовали доказательству
    электромагнитной природы света.
    Ни одно тело не может иметь
    скорость , большую скорости
    света в вакууме.

  • Проверь себя.1.Что изучает оптика?
2. В чем заключается корпускулярно -  волн...

    12 слайд

    Проверь себя.
    1.Что изучает оптика?
    2. В чем заключается корпускулярно - волновой дуализм?
    3. Почему не удался опыт Галилея по измерению скорости света?
    4. В чем состоит астрономический метод измерения скорости света?
    5. В чем состоит лабораторный метод измерения скорости света?
    6. Чему равна скорость света по современным данным?
    7. Какое значение имело измерение скорости света?

    Задание на дом:
    §§ 36, 37.

  • Геометрическая 
оптика.Раздел оптики, в котором изучаются законы распростране...

    13 слайд

    Геометрическая
    оптика.
    Раздел оптики, в котором изучаются законы распространения световой энергии в прозрачных средах на основе представления о световом луче, называется геометрической оптикой.
    Урок 2

  • Источники светаЕстественныеИскусственные

    14 слайд

    Источники света
    Естественные
    Искусственные

  • Источники светаточечныепротяженныеразмерами 
можно 
пренебречь.размерами 
нел...

    15 слайд

    Источники света
    точечные
    протяженные
    размерами
    можно
    пренебречь.
    размерами
    нельзя
    пренебречь
    S
    S
    Световой луч – это линия, указывающая направление, вдоль которого распространяется световая энергия.
    А
    В
    О
    АSB – световой пучок.
    SO – световой луч

  • Закон прямолинейного распространения света.

В однородной прозрачной среде св...

    16 слайд

    Закон прямолинейного распространения света.

    В однородной прозрачной среде свет распространяется прямолинейно.
    Тень – область, в которую световая
    энергия не поступает.
    Полутень – область, в которую световая
    энергия поступает частично.

  • Световые пучки при пересечении не оказывают ни какого влияния друг на друга (...

    17 слайд

    Световые пучки при пересечении не оказывают ни какого влияния друг на друга (не интерферируют) и распространяются после пересечения независимо друг от друга.
    Закон независимости световых пучков.

  • Закон отражения света.Падающий
 лучОтраженный 
лучУгол
паденияУгол 
отражения...

    18 слайд

    Закон отражения света.
    Падающий
    луч
    Отраженный
    луч
    Угол
    падения
    Угол
    отражения
    Отражающая
    поверхность
    Перпендикуляр к отражающей
    поверхности, восстановленный
    в точке падения луча
    1
    2
    О
    В
    С
    D
    3
    4
    рассмотрим
    Отраженный луч лежит в одной плоскости с
    падающим лучом и перпендикуляром к
    отражающей поверхности, восстановленным
    в точке падения луча.
    Угол отражения равен углу падения.
    Явление, при котором свет, падающий на поверхность тела, частично или полностью отражается от этой поверхности в ту же среду, из которой он шел, называют отражением света.

  • Построение изображения в плоском зеркале.SS'OABCD1234567Плоское зеркало дает...

    19 слайд

    Построение изображения в плоском зеркале.
    S
    S'
    O
    A
    B
    C
    D
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    Плоское зеркало дает мнимое изображение (возникает при пересечении продолжений расходящихся лучей) и симметричное относительно плоскости зеркала.

  • 20 слайд

  • Зеркальное отражение

    21 слайд

    Зеркальное отражение

  • Диффузное отражение

    22 слайд

    Диффузное отражение

  • Закон преломления света.ABCDабсолютный показатель
преломления света в средеПр...

    23 слайд

    Закон преломления света.
    A
    B
    C
    D
    абсолютный показатель
    преломления света в среде
    Преломленный луч лежит в одной плоскости с падающим лучом и перпендикуляром к границе раздела двух сред, восстановленным в точке падения луча.
    Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина постоянная для данных двух сред.
    Преломленный луч
    Падающий
    луч
    Перпендикуляр к границе раздела двух сред, восстановленный
    в точке падения луча
    угол
    падения
    угол
    преломления
    Явление изменения направления
    распространения света на границе раздела двух сред при переходе из
    одной среды в другую называется преломлением света.

  • Зависимость угла преломления от вещества...

    24 слайд

    Зависимость угла преломления от вещества
    Если n>1, то угол преломления меньше угла падения.

    Если n<1, то угол
    преломления больше угла падения.

  • Полное внутреннее отражениеУгол полного
 внутреннего отражениявоздухсреда

    25 слайд

    Полное внутреннее отражение
    Угол полного
    внутреннего отражения
    воздух
    среда

  • 26 слайд

  • Проверь себя.1. Сформулируйте закон прямолинейности распространения света и п...

    27 слайд

    Проверь себя.
    1. Сформулируйте закон прямолинейности распространения света и приведите примеры его проявления.
    2. Сформулируйте закон независимости световых пучков и приведите примеры его проявления.
    3. Сформулируйте закон отражения света света и приведите примеры его проявления.
    4. Сформулируйте закон преломления света света и приведите примеры его проявления.
    5. Какое отражение называется зеркальным?
    6. Какое отражение называется диффузным? В чем его причина?
    7. Какое изображение дает прямое зеркало?
    8. Каков физический смысл абсолютного показателя преломления вещества?
    9. Какую среду называют оптически более плотной?
    10. Какую среду называют оптически менее плотной?
    11. Сравните углы падения и преломления при переходе светового луча из среды оптически менее плотной в среду оптически более плотной и наоборот.
    12. Что вы можете сказать о лучах падения и отражения, падения и преломления?
    13. Что мы называем предельным углом полного отражения?
    14. Где используется явление полного отражения?
    Задание на дом:
    § 38.
    Упражнение 15.

  • ЛинзыУрок 3.

    28 слайд

    Линзы
    Урок 3.

  • Линза (нем. Lime, от лат. lens — чечевица) — деталь из оптически прозрачного...

    29 слайд

    Линза (нем. Lime, от лат. lens — чечевица) — деталь из оптически прозрачного , однородного материала, ограниченная двумя полированными преломляющими поверхностями вращения, например, сферическими или плоской и сферической. В настоящее время всё чаще применяются и «асферические линзы», форма поверхности которых отличается от сферы.
    В качестве материала линз обычно используются оптические материалы, такие как стекло, оптическое стекло, оптически прозрачные пластмассы и другие материалы.
    Линзами также называют и другие оптические приборы и явления, которые создают сходный оптический эффект, не обладая указанными внешними характеристиками.

  • Линзой называется прозрачное тело, ограниченное двумя сферическими поверхност...

    30 слайд

    Линзой называется прозрачное тело, ограниченное двумя сферическими поверхностями.

  • v^Линзы, преобразующие параллельный пучок световых лучей в сходящийся.называю...

    31 слайд

    v
    ^
    Линзы, преобразующие параллельный пучок световых лучей в сходящийся.называются собирающими.
    Линзы, преобразующие
    параллельный пучок световых
    лучей в расходящийся, называются рассеивающими.

  • Основные геометрические характеристики линзы.главная плоскость линзыглавная о...

    32 слайд

    Основные геометрические характеристики линзы.
    главная плоскость линзы
    главная оптическая ось
    оптический центр линзы
    главный фокус линзы
    фокальная плоскость
    побочная оптическая ось
    побочный фокус линзы
    фокусное расстояние

  • Ход  лучей в собирающей линзе.

    33 слайд

    Ход лучей в собирающей линзе.

  • Ход  лучей в рассеивающей линзе.

    34 слайд

    Ход лучей в рассеивающей линзе.

  • Построение изображений в собирающей линзе.Характеристика изображения: мнимое;...

    35 слайд

    Построение изображений в собирающей линзе.
    Характеристика изображения: мнимое;
    прямое;
    увеличенное.
    Мнимое изображение получается, если преломленные лучи не пересекаются, но находится в точке пересечения продолжений лучей ( невозможно получить на экране).

  • Построение изображений в собирающей линзе.Характеристика изображения: изображ...

    36 слайд

    Построение изображений в собирающей линзе.
    Характеристика изображения: изображения нет
    (уходит в бесконечность).

  • Построение изображений в собирающей линзе.Характеристика изображения: действи...

    37 слайд

    Построение изображений в собирающей линзе.
    Характеристика изображения: действительное;
    перевернутое;
    увеличенное.
    Действительное изображение получается, если преломленные лучи пересекаются в одной точке ( можно получить на экране).

  • Построение изображений в собирающей линзе.Характеристика изображения: действи...

    38 слайд

    Построение изображений в собирающей линзе.
    Характеристика изображения: действительное;
    перевернутое;
    равное.

  • Построение изображений в собирающей линзе.Характеристика изображения: действи...

    39 слайд

    Построение изображений в собирающей линзе.
    Характеристика изображения: действительное;
    перевернутое;
    уменьшенное.

  • Построение изображений в рассеивающей линзе.Характеристика изображения: мнимо...

    40 слайд

    Построение изображений в рассеивающей линзе.
    Характеристика изображения: мнимое;
    прямое;
    уменьшенное.

  • Построение изображений в рассеивающей линзе.Характеристика изображения: мнимо...

    41 слайд

    Построение изображений в рассеивающей линзе.
    Характеристика изображения: мнимое;
    прямое;
    уменьшенное в два раза.

  • Построение изображений в рассеивающей линзе.Характеристика изображения: мнимо...

    42 слайд

    Построение изображений в рассеивающей линзе.
    Характеристика изображения: мнимое;
    прямое;
    уменьшенное.

  • Построение изображений в рассеивающей линзе.Характеристика изображения: мнимо...

    43 слайд

    Построение изображений в рассеивающей линзе.
    Характеристика изображения: мнимое;
    прямое;
    уменьшенное.
    В рассеивающей линзе чем ближе предмет к линзе,
    тем больше изображение.

  • Формула тонкой линзы.- расстояние от предмета до линзы.- расстояние от линзы...

    44 слайд

    Формула тонкой линзы.
    - расстояние от предмета до линзы.
    - расстояние от линзы до изображения предмета.
    - фокусное расстояние.
    - подобны
    - подобны
    - формула тонкой линзы.
    Собирающая линза:F>0
    Рассеивающая линза: F>0
    Знак слагаемых определяется
    характером изображения:
    (+) - действительное;
    (-) - мнимое.

  • Увеличение и оптическая сила тонкой линзы...- подобны- увеличение линзы- увел...

    45 слайд

    Увеличение и оптическая сила тонкой линзы.
    .
    .
    - подобны
    - увеличение линзы
    - увеличение предмета;
    - уменьшение предмета;
    - оптическая сила линзы
    - собирающая линза:F>0
    - рассеивающая линза: F>0

  • Виды линз

    46 слайд

    Виды линз

  • Собирающие:

Двояковыпуклая

плоско-выпуклая

    47 слайд

    Собирающие:

    Двояковыпуклая

    плоско-выпуклая

  • Рассеивающие:  
 
двояковогнутая 

плоско-вогнутая

    48 слайд

    Рассеивающие:

    двояковогнутая

    плоско-вогнутая

  • Подумай и установи соответствие физических величин и буквенных обозначений.За...

    49 слайд

    Подумай и установи соответствие физических величин и буквенных обозначений.
    Заполни
    таблицу.

  • Подумай и установи соответствие физических величин и формулой по которой она...

    50 слайд

    Подумай и установи соответствие физических величин и формулой по которой она определяется.
    Заполни
    таблицу.

Получите профессию

Технолог-калькулятор общественного питания

за 6 месяцев

Пройти курс

Рабочие листы
к вашим урокам

Скачать

Скачать материал

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 664 273 материала в базе

Скачать материал

Другие материалы

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

  • Скачать материал
    • 15.01.2017 14074
    • PPTX 24.5 мбайт
    • 743 скачивания
    • Рейтинг: 2 из 5
    • Оцените материал:
  • Настоящий материал опубликован пользователем Чеченов Алим Баширович. Инфоурок является информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайт

    Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

    Удалить материал
  • Автор материала

    Чеченов Алим Баширович
    Чеченов Алим Баширович
    • На сайте: 8 лет и 9 месяцев
    • Подписчики: 0
    • Всего просмотров: 18038
    • Всего материалов: 5

Ваша скидка на курсы

40%
Скидка для нового слушателя. Войдите на сайт, чтобы применить скидку к любому курсу
Курсы со скидкой

Курс профессиональной переподготовки

Технолог-калькулятор общественного питания

Технолог-калькулятор общественного питания

500/1000 ч.

Подать заявку О курсе

Курс профессиональной переподготовки

Физика: теория и методика преподавания в профессиональном образовании

Преподаватель физики

300/600 ч.

от 7900 руб. от 3650 руб.
Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 45 человек из 24 регионов
  • Этот курс уже прошли 127 человек

Курс повышения квалификации

ЕГЭ по физике: методика решения задач

36 ч. — 180 ч.

от 1700 руб. от 850 руб.
Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 117 человек из 45 регионов
  • Этот курс уже прошли 1 117 человек

Курс повышения квалификации

Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по физике в условиях реализации ФГОС ООО

36 ч. — 180 ч.

от 1700 руб. от 850 руб.
Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 81 человек из 33 регионов
  • Этот курс уже прошли 569 человек

Мини-курс

Организация и планирование воспитательной работы в СПО

6 ч.

780 руб. 390 руб.
Подать заявку О курсе

Мини-курс

Эффективная самопрезентация

4 ч.

780 руб. 390 руб.
Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 55 человек из 31 региона
  • Этот курс уже прошли 33 человека

Мини-курс

Проведение и применение трансформационных игр

4 ч.

780 руб. 390 руб.
Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 107 человек из 47 регионов
  • Этот курс уже прошли 56 человек