
- •Содержание.
- •Основы кинематики.
- •Примеры решения задач.
- •Основы динамики.
- •Силы в механики
- •Алгоритм решения задач.
- •Примеры решения задач.
- •Законы сохранения в механике.
- •Алгоритм решения задач на законы сохранения импульса и энергии.
- •Примеры решения задач.
- •Колебания и волны.
- •Электромагнитные колебания.
- •Примеры решения задач
- •Механика жидкостей и газов.
- •Примеры решения задач.
- •Основные положения мкт.
- •Основы термодинамики.
- •Примеры решения задач.
- •Электрическое поле. Основные понятия и законы.
- •Примеры решения задач.
- •Постоянный ток
- •Электрический ток в различных средах
- •Магнитное поле.
- •Магнитные свойства вещества
- •Электромагниты
- •Оптика Скорость света, её экспериментальное определение. Прямолинейность распространение света.
- •Законы отражения света. Построение изображений в плоском зеркале.
- •Построение изображений в сферических зеркалах.
- •Построение изображений в вогнутом сферическом зеркале.
- •Построение изображений в выпуклом сферическом зеркале.
- •Закон преломления света. Показатель преломления.
- •Собирающая и рассеивающая линзы. Формула тонкой линзы.
- •Построение изображений в собирающей линзе.
- •Построение изображений в рассеивающей линзе.
- •Глаз - как оптическая система. Очки.
- •Примеры решения задач:
- •Строение атома. Атомные явления.
- •Пример решения задачи.
- •Атомное ядро. Ядерная энергия.
- •Астрономия.
Построение изображений в собирающей линзе.
Для построения изображений в собирающей линзе используют три луча: 1. Параллельный главной оптической оси проходящий после линзы через задний фокус; 2. Проходящий через оптический центр без преломления; 3. Проходящий через передний фокус линзы, а после преломления становится параллельным главной оптической оси. В зависимости от расстояния предмета от линзы возможны 6 разных случаев построения изображения этого предмета:
1. d=∞. В этом случае лучи от предмета падают на линзу параллельно либо главной, либо какой-нибудь побочной оптической оси, то изображение предмета действительное, в виде точки, находится в фокусе линзы (главном или побочном).
2F<d<∞. Изображение предмета действительное, перевёрнутое, уменьшенное находится между фокусом и двойным фокусом.
d=2F. Изображение предмета действительное, перевёрнутое, равное предмету, находится за линзой на двойном фокусном расстоянии от неё.
F<d<2F. Изображение предмета действительное, перевёрнутое, увеличенное, находится за линзой на расстоянии большем, чем двойное фокусное.
d=F. Изображение предмета не существует.
d<F. Его изображение мнимое, прямое, увеличенное и находится с той же стороны от линзы, что и сам предмет, но на более далёком расстоянии.
Построение изображений в рассеивающей линзе.
На каком бы расстоянии не находился предмет от рассеивающей линзы, изображение предмета получается мнимым, прямым, уменьшенным и находится между линзой и её фокусом со стороны предмета.
Глаз - как оптическая система. Очки.
За зрачком глаза расположено прозрачное тело - хрусталик, по форме напоминающее линзу. Свет, падающий в глаз, преломляется в хрусталике, благодаря чему на сетчатке глаза образуется действительное,
уменьшенное, перевернутое изображение рассматриваемых предметов. Процесс зрения корректируется мозгом, поэтому предмет мы воспринимаем прямым.
Аккомодация – способность глаза приспосабливаться к изменению расстояния до рассматриваемого предмета. Расстояние наилучшего видения для нормального глаза равно 25 см. Существуют немало различных дефектов зрения, одни из которых это дальнозоркость и близорукость. Дальнозорким называется глаз, изображение предметов в котором получается за сетчаткой глаза. Для исправления такого недостатка используют очки с выпуклыми собирающими линзами (оптическая сила +0,5 дптр, +3 дптр и т.д. ). Близоруким называется такой глаз, изображение предметов в котором получается перед сетчаткой глаза. Для исправления такого недостатка используют очки с вогнутыми рассеивающими линзами (оптическая сила -2 дптр, -4,5дптр и т.д.).
Фотоаппарат создает действительное уменьшенное изображение, даваемое собирающей линзой.
Примеры решения задач:
О
птическая сила фотоаппарата марки «Зенит» равна 18 дптр. Определите фокусное расстояние объектива фотоаппарата. Постройте изображение, даваемое объективом, если предмет находится за двойным фокусом.
РЕШЕНИЕ:
Т. к. D= то
отсюда F
=
.
Поэтому F≈0,06
м.
Изображение предмета получили действительным, перевернутым, уменьшенным, находящемся по другую сторону от предмета между её фокусом и двойным фокусом.
Определите показатель преломления скипидара и скорость распространения света в скипидаре, если известно, что при угле падении 45оугол преломления равен 30о.
РЕШЕНИЕ:
.
Так как показатель преломления света
в воздухе равен 1, скорость света в
воздухе равна 3.108м/с,
то используя закон преломления света
получим
.Ответ:
1,4; 2.108м/с.
Определите главное фокусное расстояние рассеивающей линзы, если известно, что изображение предмета, помещенного перед ней на расстоянии 50 см, получилось уменьшенным в 5 раз.
РЕШЕНИЕ:
Рассеивающая линза дает мнимое
изображение. Следовательно, используем
формулу тонкой линзы в виде:Используем формулу увеличения
и данные, чтоh=5H,
получаем
Ответ:
0,125 м.