初二物理-透镜-详细知识点
初中物理透镜知识点总结归纳

初中物理透镜知识点总结归纳透镜是一种光学器件,常见的有凸透镜和凹透镜。
它们通过透射和折射的原理将光线聚焦或发散,被广泛应用于眼镜、相机、显微镜等光学仪器中。
以下是初中物理中关于透镜的基本知识点总结:1.透镜的定义透镜是由一定曲率的透明介质制成的光学器件,两个球面或一个球面和一个平面组成。
2.凸透镜和凹透镜凸透镜:两个球面都向外凸出的透镜,使平行光汇聚于透镜的一侧,可以用于成像和放大物体。
凹透镜:至少有一个球面向内凸出的透镜,使平行光发散,可以用于减小物体的影像。
3.透镜的主轴、光心和焦点透镜通过平行于主轴的光线来定义主轴,主轴上的一点是透镜的光心。
凸透镜的焦点位于透镜的一侧,凹透镜的焦点位于透镜的另一侧。
4.焦距焦距是指透镜上任意一光线通过透镜后交汇于主轴上的位置到透镜光心的距离。
焦距可以为正或负,正焦距表示透镜会使光线汇聚,负焦距表示透镜会使光线发散。
5.实焦点和虚焦点凸透镜使光线汇聚于透镜的一侧,产生实焦点。
凹透镜使光线发散,焦点位于透镜的另一侧,产生虚焦点。
6.物距、像距和放大率物体离透镜的距离称为物距,像离透镜的距离称为像距。
用于描述透镜成像效果的放大率为$V=\dfrac{像高}{物高}=\dfrac{像距}{物距}$。
7.透镜的成像规律透镜将光线聚焦成像,成像满足以下规律:平行光线通过凸透镜后汇聚于焦点;经过焦点的光线通过凸透镜后变为平行光线;通过透镜的光线不经过焦点时,其延长线将与另一条光线交于焦点上;同理,对于凹透镜,焦点位置与光线的方向相反。
8.薄透镜的成像公式当物体远离透镜时,可以将透镜近似为薄透镜,利用薄透镜成像公式可以求解成像的位置和大小关系:$\dfrac{1}{物距}+\dfrac{1}{像距}=\dfrac{1}{焦距}$。
9.透镜组透镜组由多个透镜组合而成,它们可以起到补偿彼此的作用,调整光线的聚焦效果。
10.近视和远视眼近视眼指的是眼球的眼轴过长或眼球的晶状体过于弯曲,使得光线无法正常在视网膜上聚焦,导致远处的物体模糊。
初二物理透镜知识点思维导图

初二物理透镜知识点思维导图1. 透镜基本概念透镜是一种光学元件,按照形状可以分为凸透镜和凹透镜。
透镜有两个重要的焦点,分别为物距和像距。
2. 凸透镜2.1 凸透镜的特点•光线通过凸透镜会发生折射。
•凸透镜有两个焦点,分别为物距和像距。
•凸透镜可以成像,成像方式有实像和虚像。
2.2 凸透镜成像规律•物体与焦点的距离大于透镜的焦距时,凸透镜形成实像。
•物体与焦点的距离等于透镜的焦距时,凸透镜形成无穷远处的实像。
•物体与焦点的距离小于透镜的焦距时,凸透镜形成虚像。
2.3 凸透镜的应用•凸透镜在显微镜和望远镜中被广泛使用。
•凸透镜也可以用来做矫正视力的眼镜。
3. 凹透镜3.1 凹透镜的特点•光线通过凹透镜也会发生折射。
•凹透镜同样有两个焦点,分别为物距和像距。
•凹透镜形成的成像方式与凸透镜相反。
3.2 凹透镜成像规律•物体与焦点的距离大于透镜的焦距时,凹透镜形成虚像。
•物体与焦点的距离等于透镜的焦距时,凹透镜形成无穷远处的虚像。
•物体与焦点的距离小于透镜的焦距时,凹透镜形成实像。
3.3 凹透镜的应用•凹透镜常用于放大镜和矫正近视眼镜中。
4. 透镜组4.1 透镜组的组合方式•透镜组可以由凸透镜和凹透镜组合而成。
•透镜组的组合方式有串联和并联两种。
4.2 透镜组的成像规律•透镜组可以实现光线的收敛和发散。
•透镜组的成像规律可以通过光线追迹法来确定。
4.3 透镜组的应用•透镜组广泛应用于相机镜头和投影仪中。
5. 光的传播与透镜成像5.1 光的传播速度•光在真空中的速度为固定值,约为3.00 × 10^8 m/s。
•在介质中传播速度会发生变化,导致折射现象的产生。
5.2 透镜成像原理•光线通过透镜会发生折射,并在另一侧形成成像。
•成像的方式根据透镜的类型和物体的位置而变化。
5.3 光的颜色与波长•光的颜色与其波长有关,波长越短,光的颜色越偏蓝。
•白光是由多种颜色的光组成的。
总结透镜是物理学中重要的光学元件,可以用来实现光线的折射和成像。
透镜知识点总结

1.求初二物理透镜知识点一、透镜1.凸透镜:远视镜(老花镜)片,中间厚,边缘薄叫做凸透镜.2.凸透镜对光线的作用凸透镜对光线有会聚作用.平行于主光轴的光射到凸透镜上,其折射光线会聚在焦点上.3.凹透镜:近视镜片,中间薄,边缘厚,叫做凹透镜.4.凹透镜对光线的作用:凹透镜对光线有发散作用.平行于主光轴的光射到凹透镜上,其折射光线的反向沿长线会聚在虚焦点上.5.主轴:透镜上通过两个球心的直线叫做主光轴,简称主轴.6.光心:每个透镜主轴上都有一个特殊点:凡是通过该点的光,其传播方向不变,这个点叫做光心.7.焦点:凸透镜能使平行于主轴的光会聚在一点,这个点叫做凸透镜的实焦点,简称焦点.凹透镜能使平行于主轴的光其折射光线的反向沿长线会聚在一点,这个点叫做凹透镜的虚焦点.8.焦距:焦点到光心的距离叫做焦距.9.测量凸透镜焦距的方法:拿一个凸透镜正对着阳光,再把一张纸放在它的另一侧,改变透镜与纸的距离,直到纸上的光斑变得最小、最亮.测出这个最小、最亮的光斑到凸透镜的距离,这个距离就是凸透镜的焦距.二、生活中的透镜1.照相机成像特点:倒立缩小的实像.2.投影仪成像特点:倒立放大的实像.3.放大镜成像特点:正立放大的虚像.4.凸透镜成实像时,物和像在凸透镜两侧.5.凸透镜成虚像时,物和像在凸透镜同侧.三、凸透镜成像规律1.凸透镜成像规律:物距与焦距的关系成像性质应用像距与焦距的关系u>2f时,倒立、缩小的实象.照相机f。
2.关于初二物理光学的知识点尤其是透镜方面的光光源是自行发光的物体.属于热光源的有白炽灯、太阳.属于冷光源的有磷光、萤火虫、日光灯.不是光源的有行星、卫星、眼睛、钻石.光在透明介质和真空中传播.光在同种均匀介质中沿直线传播.光线是人为地画一条带箭头的直线,为了形象地描绘光的传播路径和方向.光速为3*10 米/秒.证明光是沿直线传播的例子有日食、月食.应用光是沿直线传播的例子有排队、打枪.光的反射是光射到物体表面,有一部分的光,返回原来介质的现象.镜面是光滑的反射面.平面镜是反射面是平面的镜面.光的反射定律:①反射光线、入射光线、法线在同一平面内.②反射光线、入射光线分居在法线两侧.③反射角等于入射角.在光的反射中,光路是可逆的.当平行光线射到平面镜上时,反射光线仍为平行光线,这种反射叫镜面反射.一般物体的表面往往比较粗糙,粗糙的表面可以看成是由大量法线方向不同的小平面组成的,根据光的反射定律,平行光线经这些小平面反射后,反射光线不再平行,而是射向各个方向,这种反射叫做漫反射.平面镜能改变光的传播路线,能成清晰的像.平面镜成像规律:①平面镜成虚像.②像与物体大小相等.③像与物体到平面镜的距离相等.④像与物体的连线与平面镜垂直.光从一种介质斜射入另一种介质时,传播方向发生偏折的现象叫光的折射.当光垂直射入另一种介质时,传播方向不发生改变.光的折射定律:①折射光线、入射光线、法线在同一平面内.②折射光线、入射光线分居在法线两侧.③光从空气进入玻璃时,折射角小于入射角;光从玻璃进入空气时,折射角大于入射角.在光的折射中,光路是可逆的.不同的介质折射能力是不同的(玻璃的折射玻本领比水强)凸透镜是中间厚度大于边缘厚度的透镜.凸透镜对光线有会聚作用.凹透镜是中间厚度小于边缘厚度的透镜.凹透镜对光线有发散作用.通过光心的光线不改变方向.通过透镜球面的球心的直线叫做透镜的主光轴.平行于主光轴的光线经凸透镜折射后会聚于主光轴上的一点F,该点称为凸透镜的焦点,透镜的左右两侧各有一个焦点.从光心到焦点的距离称为焦距,用f表示.平行于主光轴的光线经凹透镜折射后变成发散光线,光线的反向延长线形成了虚焦点.物距是物体到透镜的距离,用v表示.像距是像到透镜的距离,用u表示.对于某一个凸透镜,像距是由物距决定的.***放幻灯片时,如果幻灯片所成的像超出了屏幕范围,为了使屏幕上的画面完整,应采取的措施是:幻灯片离镜头远一点,屏幕离幻灯机镜头近一点.凸透镜既能成实像,也能成虚像.实像是物体发出的光线经凸透镜折射后,在透镜另一侧由实际光线会聚而成的倒立的像.它能显示在光屏上.虚像只能用眼睛观察到,不能显示在光屏上.①当u>2f时,它在凸透镜异侧f。
八年级物理透镜知识点归纳

八年级物理透镜知识点归纳透镜是人类为了获得更清晰的视觉而发明的一种工具。
众所周知,透镜广泛应用于眼镜、相机、望远镜等光学器械中。
本文主要归纳介绍八年级物理学生需要掌握的透镜知识。
一、透镜的分类透镜根据形状分为凸透镜和凹透镜。
凸透镜外侧向外膨胀,中央部分向内凹陷;凹透镜外侧向内凹陷,中央部分向外膨胀。
二、凸透镜的成像规律凸透镜的成像规律是以物距、像距和焦距三者之间的关系为核心。
一般而言,当物距大于焦距时,像距为正,所得成像是落在凸透镜背面的虚像。
当物距等于焦距时,像距为无穷大,成像是平行光线成像。
当物距小于焦距时,像距为负,所得成像为实像,图像通过凸透镜中心。
成像公式为:1/f = 1/v + 1/u。
三、凹透镜的成像规律凹透镜的成像规律与凸透镜相反。
当物距大于二倍焦距时,成像是实像,图像与物体在同侧,大小不变,倒立。
当物距小于二倍焦距,成像变为虚像。
四、像的性质像的性质包括位置、方向、大小和性质。
像的位置和方向与镜片不同有差别,例如凸透镜成像位置不同,实像居于凸透镜的同侧而虚像则在凸透镜的背后。
像的大小与距离有关,即像距越大,像就越小;像距越小,像就越大。
像的性质根据物体本身的性质而定,如大小、颜色和位置等。
五、透镜组透镜组指的是由两个或两个以上的透镜构成的一个系统,可以实现多种成像方式。
透镜组的稳定性与透镜间的距离、位置等因素有关。
六、应用透镜的应用包括眼镜、望远镜、显微镜、放大镜、照相机、投影仪等。
其中以显微镜最广泛的应用,它可以放大微小物体,使其能够被人类肉眼识别。
总之,透镜在日常生活和科技领域里都有广泛应用,了解透镜的知识有助于学生更好地理解和掌握这些技术和产品的原理和使用方法。
八年级上册物理透镜知识点

一、透镜1.凸透镜和凹透镜凸透镜:中间厚边缘薄的透镜(远视眼镜、老花镜)凹透镜:中间薄边缘厚的透镜(近视镜)一般透镜的两个表面中至少有一个表面是球面的一部分。
如果透镜的厚度远小于球面的半径,这种透镜就叫做薄透镜。
我们只研究薄透镜。
2.基本概念:主光轴:组成透镜的两个球面的球心连线。
光心:在主光轴上有一个特殊的点,通过它的光线传播方向不变。
可以认为薄透镜的光心就在透镜的中心。
3.透镜对光的作用①凸透镜对光线起会聚作用,因此凸透镜也叫会聚透镜。
焦点:平行于主光轴的光线通过凸透镜后会聚于主光轴上的一点,这个点叫做凸透镜的焦点(F)。
凸透镜有2个实焦点。
焦距:焦点到凸透镜光心的距离叫做焦距( f )。
两边的焦距相等。
凸透镜的焦距越小,透镜对光的会聚作用越强。
②凹透镜对光线起发散作用,因此凹透镜也叫发散透镜。
虚焦点:平行于主光轴的光线通过凹透镜后发散,发散光线的反向延长线相交于主光轴上,它不是实际光线的会聚点,叫虚焦点(F)。
凹透镜有2个虚焦点。
4. 光学中“会聚”和“发散”的含义。
折射后的光线相对于原来的方向靠近了主光轴,叫“会聚”。
折射后的光线相对于原来的方向远离了主光轴,叫“发散”。
5. 三条特殊光线6. 三棱镜对光线的作用通过三棱镜的光线经三棱镜两次折射后向三棱镜底边偏折。
凸透镜和凹透镜都可看做是三棱镜的组合。
7. 如何测凸透镜的焦距平行光会聚法测焦距:将凸透镜正对着太阳光,在透镜的另一侧放张白纸,改变透镜和白纸间的距离,直到在白纸上找到一个最小最亮的光斑,用刻度尺量出光斑到透镜的距离即为焦距。
扩展:空心透镜二、凸透镜成像规律1. 实验器材:光具座、蜡烛、火柴、凸透镜、光屏2. 实验步骤:a.将凸透镜固定在光具座的中央,蜡烛和光屏在凸透镜的两侧,使烛焰、透镜、光屏的中心在同一高度(为了使像成在光屏中央)b.将蜡烛放在离凸透镜尽量远的位置,点燃蜡烛c.移动光屏,直到光屏上出现清晰的烛焰的像为止d.记录下蜡烛到凸透镜的距离、像到凸透镜的距离、像的大小和正倒e.将蜡烛向凸透镜移近一段距离,重复上述操作,直到不能在屏上得到烛焰的像f.继续把蜡烛向凸透镜靠近,试着用眼睛观察像在何处,像是怎样的?3. 凸透镜成像规律应用照相机测焦距投影仪(幻灯机)放大镜★记忆口诀实像异,虚像同。
八年级物理透镜知识点

八年级物理透镜知识点
1.凸透镜
(1)中间厚边缘薄的透镜叫凸透镜。
(2)凸透镜对光线有会聚作用。
2.凹透镜
(1)中间薄边缘厚的透镜叫凹透镜。
(2)凹透镜对光线有发散作用。
3.透镜的主光轴和光心
透镜上通过两个球心的直线CC′叫主光轴;主光轴上有一个特殊点,通过该点的光其传播方向不变,这个点是光心。
4.凸透镜的焦点、焦距
(1)焦点:凸透镜能使跟主轴平行的光线会聚在主光轴上的一点,这点叫透镜的焦点,用“F”表示。
(2)焦点到光心的距离叫焦距,用“f”表示。
5.凡是透光性能优良的材料都能磨制成透镜,如冰、水晶、金刚石、高分子透明树脂、有机玻璃等。
透镜是一种模型,常见的物体如近视镜、远视镜、放大镜,甚至一滴水都可以看做是一个透镜。
6.凸透镜对光具有会聚作用,并不是说光通过凸透镜后一定会聚在一点或一定是一束会聚光束。
会聚是相对于不发生折射时的光来说的。
7.凹透镜对光具有发散作用,并不是说通过凹透镜后的
光束一定是发散的或延长不相交。
发散是相对于不发生折射时的光来说的。
初二物理透镜及其使用学习口诀

初二物理透镜及其使用学习口诀一、引言物理学中,透镜是一种具有曲面形状的光学元件,可以用于聚焦、分散光线以及改变光线传播的方向。
初中物理中,我们学习了透镜的基本知识,包括透镜的种类、特点以及使用方法。
为了帮助大家更好地掌握透镜的相关知识,本文将介绍初二物理透镜及其使用的学习口诀。
二、凸透镜1. 凸透镜的特点凸透镜的两个面中,至少有一面是凸面。
凸透镜的特点有: - 光线经凸透镜折射后会向透镜的轴线靠拢。
- 凸透镜的物距是正的,像距可以是正的或负的。
2. 凸透镜的使用学习口诀为了方便记忆凸透镜的使用方法,我们可以使用以下口诀:平行入射,会聚焦。
物距正,像距正或负。
这个口诀可以帮助我们记住凸透镜的光线传播规律。
当平行光线入射凸透镜时,光线会聚焦在透镜的轴线上。
而凸透镜的物距是正的,像距可以是正的或负的。
三、凹透镜1. 凹透镜的特点凹透镜的两个面中,至少有一面是凹面。
凹透镜的特点有: - 光线经凹透镜折射后会离开透镜的轴线。
- 凹透镜的物距是正的,像距是负的。
2. 凹透镜的使用学习口诀为了方便记忆凹透镜的使用方法,我们可以使用以下口诀:平行入射,分散光。
物距正,像距负。
这个口诀可以帮助我们记住凹透镜的光线传播规律。
当平行光线入射凹透镜时,光线会分散开来。
而凹透镜的物距是正的,像距是负的。
四、透镜的成像规律透镜的成像规律可以通过以下口诀记忆:物距像距都为负,凸透镜有正负判断。
像在透镜右边,凹透镜如此想。
这个口诀可以帮助我们确定透镜成像的物距和像距的正负关系。
当透镜的物距和像距都是负数时,成像位置在透镜的右边。
对于凸透镜,物距为正时,像距可以是正的或负的;对于凹透镜,物距为正时,像距是负的。
五、总结本文介绍了初二物理中关于透镜的基本知识,包括凸透镜和凹透镜的特点以及使用口诀。
通过记忆这些口诀,我们可以更好地理解和应用透镜的知识,提高在物理学习中的效果。
希望本文对初二物理学习者有所帮助!。
八年级上册物理透镜知识点

八年级上册物理透镜知识点一、透镜的定义和分类1. 透镜定义:透镜是一种光学元件,通常由玻璃或其他透明材料制成,能够折射光线。
2. 透镜分类:- 凸透镜(汇聚透镜):能使平行光线汇聚于一点的透镜。
- 凹透镜(发散透镜):能使平行光线发散的透镜。
二、透镜的光学特性1. 折射:光线通过透镜时,其传播方向发生改变的现象。
2. 焦点和焦距:- 焦点:凸透镜能使平行光线汇聚于一点的点。
- 焦距:透镜中心到焦点的距离。
3. 透镜公式:- 1/f = 1/v - 1/u- 其中,f是焦距,v是像距,u是物距。
三、透镜成像1. 凸透镜成像规律:- 当物体位于焦点之内,成正立、放大的虚像。
- 当物体位于焦点之外,成倒立、缩小的实像。
2. 凹透镜成像:- 成正立、缩小的虚像。
四、透镜的应用1. 放大镜:利用凸透镜的放大作用,观察细小物体。
2. 照相机:通过调整透镜与物体、胶片(或传感器)之间的距离,捕捉清晰图像。
3. 望远镜和显微镜:通过透镜组合,放大远处或微小的物体。
五、透镜的制造和选择1. 制造材料:通常使用光学玻璃,以保证光线透过时的清晰度和色彩还原。
2. 选择透镜:根据需要的放大倍数、光线透过率和耐磨损性选择合适的透镜。
六、透镜的注意事项1. 清洁保养:定期清洁透镜,避免刮伤和灰尘积累。
2. 使用环境:避免在极端温度和湿度环境中使用,以免影响透镜性能。
请注意,以上内容是一个简化的知识点概述,实际教学内容可能会更加详细和深入。
您可以根据需要添加或删减内容,并在Word文档中进行适当的格式化,以满足具体的教学或学习需求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第一节透镜1.透镜的概念透镜是用透明物质制成的表面为球面一部分的光学元件,透镜能让光线透过去,在进入和离开透镜时,光经过两次折射而改变光路,所以透镜是一种折射镜。
2.根据透镜的形状,可把透镜分为两大类:如图甲所示,中间厚、边缘薄的透镜叫做凸透镜,如图乙所示,中间薄、边缘厚的透镜叫做凹透镜。
例如:放大镜、老花眼镜的镜片都是凸透镜,近视眼镜的镜片是凹透镜。
$3.主光轴:透镜上通过透镜的两个球面球心的直线叫主光轴(镜片的两个表面或至少一个表面是球面的一部分),简称主轴。
光心:主光轴上有个特殊的点,通过这个点的光传播方向不变,这个点叫做透镜的光心,用字母“O”表示。
可以认为薄透镜的光心就在透镜的中心。
4.实验探究:凸透镜和凹透镜对光线的作用。
结论:凸透镜对光有会聚的作用,凹透镜对光有发散的作用。
因此凸透镜也叫会聚透镜,凹透镜也叫发散透镜。
5.焦点和焦距(1)凸透镜的焦点和焦距凸透镜能使跟主光轴平行的光会聚在主光轴上的一点,这个点叫做焦点,通常用字母F表示,焦点到透镜光心的距离叫做焦距,通常用字母f表示。
凸透镜两侧各有一个焦点,两侧的两个焦距相等。
-由于光路可逆,若把光源放在凸透镜的焦点上,光源射向凸透镜的光,经凸透镜折射后将变为平行光,因此利用凸透镜可产生平行光。
(2)凹透镜的虚焦点凹透镜能使跟主光轴平行的光线通过凹透镜后变得发散,且这些发散光线的反向延长线相交在主光轴上的一点,这一点不是实际光线的会聚点,所以叫做凹透镜的虚焦点。
虚焦点到凹透镜光心的距离叫做焦距,通常用字母f表示。
(3)粗略测量凸透镜焦距的方法将凸透镜正对着太阳光(可看成平行光),再拿一张纸放在它的另一侧,来回移动,直到纸上的光斑最小、最亮,测量这个最小、最亮的光斑到凸透镜光心的距离,即为该凸透镜的焦距。
注意:1.凸透镜对光的会聚作用是由于光线通过它的两侧表面发生折射造成的。
2.凸透镜的凸起程度决定了它的焦距的长短:表面越凸,焦距越短。
每个凸透镜的焦距是一定的。
3.焦距的长短反映了凸透镜对光的会聚作用的强弱,焦距短的会聚作用强(光线通过后偏折的厉害))6.凸透镜和凹透镜的三条特殊光线(1)凸透镜1.通过光心的光线经凸透镜后传播方向不变2.通过凸透镜焦点的光线经凸透镜折射后平行于主光轴射出3.跟主光轴平行的光线经凸透镜折射后通过焦点(2)凹透镜1.通过光心的光线经凹透镜后传播方向不变2.射向凹透镜的光线,如果其延长线通过虚焦点,则该光线经凹透镜折射后平行于主光轴射出3.跟主光轴平行的光线经凹透镜折射后,折射光线的反向延长线经过虚焦点(3)凸透镜和凹透镜的比较—7.易错易误警示(1)透镜对光线的作用凸透镜对光的会聚作用和凹透镜对光的发散作用都是相对于原来入射光线的传播方向而言的。
凸透镜的会聚作用是指经凸透镜折射后的光线比原来光线的传播方向向主光轴靠近了一些,但通过凸透镜的光线不一定都能会聚于一点,也可能是平行的或是发散的。
凹透镜的发散作用是指经过凹透镜折射后的光线比原来光线的传播方向远离主光轴了一些,但通过凹透镜的光线本身不一定是发散的,也可能是会聚于一点或是平行的。
第二节生活中的透镜1.照相机]探究:制作一个模型照相机,纸筒A的一端蒙上了一层半透明纸,相当于照相胶片,纸筒B的一端嵌一凸透镜。
将B端朝向明亮的室外,眼睛观察半透明纸,调节B筒套在A筒中的深度,调节适当时在半透明纸上将得到室外景物清晰、倒立的像。
探究归纳:照相机的镜头相当于一个凸透镜,胶片相当于光屏,来自物体的光经过镜头后会聚在照相机暗箱内的胶片上,形成一个倒立、缩小的像照相机成像的特点:在使用照相机摄影时我们发现这样的特点:(1)物体离照相机镜头的距离(物距)大于底片离照相机镜头的距离(像距)(2)物体离照相机镜头越远,物体在胶卷上所成像越小,像(底片或胶卷)的位置到镜头越近,暗箱越短(3)照相机所成的像比物体小(4)像和物体在镜头(凸透镜)两侧(5))(6)物体在胶卷上成的是倒立、缩小的像注意:“缩小的像”与“像变小”是不同的两种情况,前者是指物体所成的像的大小与物体大小相比较,像比物体小。
后者是指物体后一次成的像比前一次成的像小,是由前后两次像的大小比较而得出的。
2.投影仪探究:将投影片倒立放置在投影仪的载物台上,调节镜头,在屏幕上得到的投影片上图案清晰的像;若将平面镜取下,则在天花板上得到投影片上图案清晰的倒立的像。
进行光路分析可知,来自投影片上图案的光线首先经镜头折射,再经平面镜反射就像在竖直屏幕上形成清晰的像,平面镜的作用是改变光的传播方向,使射向天花板的光能在屏幕上成像。
探究归纳:投影仪的镜头相当于一个凸透镜,投影仪利用凸透镜来成一个倒立、放大的实像。
投影仪成像的特点:(1)投影片到镜头的距离(物距)小于镜头到屏幕的距离(像距);(2)投影片离镜头越近时,屏幕上所成的像越大,像到镜头的距离越大;(3)投影仪在屏幕上所成的像比投影片上图案大;(4)投影片和它的像在镜头的两侧;(5)投影片在屏幕上所成的是倒立、放大的实像。
幻灯机和投影仪的工作原理类似,成像特点及使用方法是一样的,都要注意在使用时要将投影片倒立设置,这样才能在屏幕上得到一个正立、放大的像3.放大镜放大镜也是凸透镜,是最常用的光学仪器之一。
放大镜成像特点:(1)被观察的物体都放大了(2)物体和像在放大镜同侧(3)放大镜离物体越近(即物距越小),所成的像越小,放大镜离物体越远,所成像越大(4)如果放大镜与物体的距离大到一定程度,所成的虚像便消失了(5)物体通过放大镜所成的像是正立、放大的虚像。
4.实像和虚像(1)凸透镜既可以成实像也可以成虚像。
实像:实际光线会聚成的,能用屏幕承接,能使胶片感光,能用眼睛观察到,物、像分布在凸透镜两侧,实像都是倒立的。
@虚像:不是实际光线会聚成的,不能用屏幕承接,只能用眼睛观察到,物、像分布在凸透镜同侧,虚像都是正立的。
相同点:都能用眼睛观察到,都能用照相机拍成照片。
举例:第三节凸透镜成像的规律1.三条特殊光线2.实像与虚像:由实际光线会聚成的,能在光屏上呈现的像是实像;不是由实际光线会聚而成,而是由光线的反向延长线相交而成的,不能在光屏上呈现的像是虚像3.照相机成一个倒立、缩小的实像;幻灯机成一个倒立、放大的实像;放大镜成一个正立、放大的虚像4..5.照相机、幻灯机成像时,物距变小时,像和像距都变大;放大镜成像时,物距变小,像和像距都变小。
探究凸透镜成像的规律分析与论证:分析数据,总结凸透镜成像的规律如表注意:1.实验前首先调整烛焰、凸透镜和光屏的中心大致在同一高度上,目的是使烛焰通过凸透镜所成的像呈现在光屏中央,便于观察和比较像和物体的关系2.在同一个物距范围内取两组以上的物距探究凸透镜成像的规律是为了排除偶然因素,使实验结论更具有普遍性总结:1.当物体与凸透镜的距离大于焦距时成实像,小于焦距时成虚像(即一倍焦距是实像和虚像的分界点,可简记为“一倍焦距分虚实”)2.当物体在二倍焦距以外时成缩小的实像,物体在一倍焦距和二倍焦距之间时成放大的实像(即二倍焦距处是成放大实像和缩小实像的分界点,可简记为“二倍焦距分大小”)。
凸透镜不能成缩小的虚像3.凸透镜所成的实像都是倒立的,虚像都是正立的(这也是凸透镜成实像和虚像的一个区别)/4.物体沿主光轴移动时,物像移动方向一致,即成实像时,物距减小,像距增大,且像变大;成虚像时,物距增大,像距增大,且像变大。
(可简记为“成实像,物近像远像变大;成虚像,物近像近像变小”)第四节眼睛和眼镜1.眼睛:人的眼睛好比是一架照相机,物体反射的光进入人眼,在视网膜上形成一个倒立、缩小的实像,刺激分布在视网膜上的感光细胞,通过视神经传导到大脑的视觉中枢,形成了视觉,则看见物体。
眼睛的视物原理:眼睛通过睫状体来改变晶状体的形状;当睫状体放松时,晶状体比较薄,远处的物体射来的光刚好会聚在视网膜上,眼球可以看清远处的物体;睫状体收缩时,晶状体变厚,对光的偏折能力变大,近处物体射来的光会聚在视网膜上,眼睛就可以看清近处的物体。
眼睛的调节是有限度的。
当睫状体完全松弛时,晶状体表面弯曲程度最小,也就是晶状体变得最扁时,能够看到的物点叫眼睛的远点。
正常眼的远点在无限远处,从无限远处物体射入眼睛的是近似平行光线,像恰好成在视网膜上。
当睫状体极度紧张时(使劲看近物时),晶状体变得最凸,表面弯曲程度最大,能看清的物点叫眼睛的近点。
正常眼的近点约在离眼睛10cm的地方。
在合适的照明条件下,正常眼睛观察近处物体最清晰而又不疲劳的距离,称为明视距离。
正常眼的明视距离大约是25cm。
2.近视眼及其矫正:1.近视眼的成因:近视眼的远点为有限距离,近点也比正常眼近。
因此,近视眼的人习惯紧贴在书上看字。
由于眼球在前后方向上太长,视网膜距晶状体过远,或者晶状体比正常眼凸一些,变得太厚,折光能力太强,从远处物体射来的光线不能会聚在视网膜上,会聚在视网膜前,即远处物体成像与视网膜前,因而患近视眼的人看不清远处的物体。
2.¥3.近视眼的矫正:矫正近视眼,可佩戴用凹透镜制成的近视眼镜,使入射的平行光线经凹透镜发散些后再射入眼睛,会聚点就能够移到视网膜上3.远视眼及其矫正:1. 远视眼的成因:远视眼的近点变远。
由于眼球前后方向上过短,视网膜距晶状体过近,或者晶状体比正常眼扁些,晶状体太薄,折光能力太弱,近处物体发出光线的会聚点在视网膜后。
因此来自近处一点的光还没有会聚成一点就到达视网膜了,在视网膜上形成一个模糊的光斑。
同时,近点远移,因而看不清近处的物体2. 远视眼的矫正:矫正远视眼,可佩戴用凸透镜制成的远视眼镜,如图,使入射的光线经凸透镜会聚些后再射入眼睛,会聚点就能移到视网膜上4.眼睛的度数:透镜焦距的倒数叫透镜焦度,焦距以米为单位时,眼镜片度数是透镜焦度乘100。
如:一近视镜片的度数为-200,则该片透镜的焦距为,是凹透镜。
再如:焦距1/3m的凸透镜,则该片透镜的度数为300,是远视镜片第五节显微镜和望远镜一.显微镜1.|2.显微镜的构造:显微镜由两组透镜组成,每组都相当于一个凸透镜,把他们一起装在金属制成的镜筒里。
显微镜的结构自上而下分别为:1.目镜:靠近眼睛的一组透镜,作用相当于一个普通的放大镜2.物镜:靠近被观察物体,作用相当于投影仪的镜头3.载物片:承载被观察物体4.反光镜:增加光的强度,照亮被观察物体3.显微镜的作用:用于观察细微的物体或物体上的细微部分4.显微镜的原理:物镜的作用相当于投影仪的镜头,被观察的物体首先通过物镜成一个倒立、放大的实像,这个实像落在了目镜的焦点以内;目镜相当于一个放大镜,把物镜形成的放大的实像再次放大,得到正立、放大的虚像,这样就可以看到肉眼看不到的微小物体。
好的显微镜能把微小物体放大2*10^3倍,能观察到细胞的构造。