初二物理透镜详细知识点

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初二物理透镜归纳总结

初二物理透镜归纳总结

初二物理透镜归纳总结物理学中的透镜是一种用于聚焦或发散光线的光学元件。

在初中物理学习中,我们学习了透镜的特性、分类以及使用方法。

本文将对初二物理学中关于透镜的知识进行归纳总结。

一、透镜的分类透镜根据形状可以分为凸透镜和凹透镜。

1. 凸透镜凸透镜中央较厚,边缘较薄。

根据凸透镜两个面的曲率半径相对大小,又可分为凸面透镜和凹面透镜。

其中,凸面透镜中心厚度较大,边缘厚度较小,而凹面透镜则相反。

2. 凹透镜凹透镜中央较薄,边缘较厚。

凹透镜同样可以根据凸面透镜和凹面透镜的曲率半径来进行分类。

二、透镜的特性1. 聚光性质透镜根据其放射出的光线是否聚焦在一点,被称为透镜的聚光性质。

凸透镜有正聚光性质,可将平行光线聚焦到一点上。

凹透镜有负聚光性质,会使平行光线发散。

2. 虚实性质透镜还可以根据像的形成位置判断其虚实性质。

当光线通过透镜后,像出现在透镜的同侧时为实像;当像出现在透镜的异侧时为虚像。

3. 放大减小性质透镜还可以放大或减小物体的大小。

当用凸透镜观察物体时,物体通常会被放大。

而使用凹透镜观察物体时,则会缩小物体。

三、透镜的应用透镜在现实生活中有着广泛的应用。

1. 放大镜放大镜是一种使用凸透镜的光学器件,能够放大被观察物体。

利用凸透镜的正聚光性质,将光线聚焦并形成实像,使物体看起来更大。

2. 显微镜显微镜利用了两个透镜来观察微小的物体。

其中一个透镜放大物体,并将其像放置在另一个透镜的焦点上,从而使得像能够通过该透镜再次被放大,最终形成人眼可见的放大像。

3. 照相机照相机利用了透镜的聚光性质。

通过调节透镜与图像传感器之间的距离,可以使目标物体成像清晰。

4. 远近视眼镜近视眼镜使用凹透镜来纠正近视问题,使得物体焦点前移,形成清晰的像。

远视眼镜则使用凸透镜,将物体像放置在视网膜上。

四、透镜的注意事项1. 对称性透镜是对称的,无论从哪一面观察,呈现的图像都一样。

2. 透镜的厚度透镜的厚度较大时,可能会产生形变,影响成像。

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

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。

透镜知识点总结

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

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。

八年级物理透镜及其应用知识点

八年级物理透镜及其应用知识点

透镜是光学中一种重要的光学元件,广泛应用于各个领域中。

在物理课程中,学生需要学习透镜及其应用的相关知识点。

以下是八年级物理透镜及其应用的知识点。

知识点一:透镜的定义和分类1.透镜是用来聚光或发散光线的光学器件,一般由透明物质制成。

2.根据透镜的形状,透镜可分为凸透镜和凹透镜。

凸透镜使经过它的平行光线会会聚于一点,称为焦点;凹透镜使经过它的平行光线发散。

知识点二:凸透镜的主要性质1.焦距(f):凸透镜的焦距是从透镜到其焦点的距离。

焦距的正负取决于透镜的形状和光线的入射方向。

2.焦点公式(1/f=1/v-1/u):焦距公式是描述透镜成像的数学关系式,其中u是物体到透镜的距离,v是像到透镜的距离。

3.放大率(V):放大率是描述透镜成像的指标,计算公式为V=v/u,其中v是像的高度,u是物体的高度。

知识点三:透镜成像的规律1.物体在焦点前,凸透镜会在像的同侧形成放大、直立、虚的像;凹透镜会在像的同侧形成缩小、倒立、虚的像。

2.物体在焦点上,凸透镜会在无穷远处形成平行、直立、实的像;凹透镜不会形成像。

3.物体在焦点后,凸透镜会在像的异侧形成缩小、倒立、实的像;凹透镜会在像的异侧形成放大、直立、虚的像。

知识点四:透镜的应用1.放大镜:放大镜是一种使用凸透镜的器具,使物体看起来更大。

它应用于眼镜、显微镜等领域。

2.照相机:照相机中的凸透镜用来聚焦并成像。

3.望远镜:望远镜是由两个透镜组成的光学仪器,它能够放大远处的物体。

4.护目镜:护目镜使用透镜来改变光线的传播路径,保护眼睛免受伤害。

知识点五:成像方法1.光线追迹法:根据透镜的成像规律,使用平行光线、光线的直线传播以及焦距公式进行光线追迹,确定像的位置和性质。

2.像方光线法:通过绘制像方光线的路径,确定物体在透镜上的位置和性质。

3.物方光线法:通过绘制物方光线的路径,确定像的位置和性质。

知识点六:常见问题及解答1.什么是共轭焦点?当凸透镜上的平行光线通过透镜后会会聚于焦点上,这个焦点叫做透镜的后焦点。

透镜知识点总结归纳初中

透镜知识点总结归纳初中

透镜知识点总结归纳初中一、透镜的分类1. 按照形状分:透镜分为凸透镜和凹透镜。

凸透镜是其中比较常见的一种透镜,它可以使光线聚焦到一点上,适用于远视的人群。

凹透镜则是稀释光线,适用于近视的人群。

2. 按照用途分:透镜可分为物镜和目镜。

物镜是透镜系统中为第一个接收光线的透镜,主要负责聚光,目镜则是透镜系统中为最后一个接收光线的透镜,主要负责放大成像。

3. 按照焦距分:透镜可以分为凸透镜和凹透镜。

其中,凸透镜焦距为正数,凹透镜焦距为负数。

二、透镜的特性1. 焦距:焦距是指透镜将平行光线聚焦到焦点的距离。

焦距越短,透镜的折射能力越强,焦点位置也就越近。

2. 像的特点:透镜成像的时候,根据不同的位置关系,可分为实像和虚像。

实像是光线聚焦后交汇得到的像,即光线真实的交汇形成的像;虚像是透镜后方的光线交汇产生的像。

3. 放大倍数:透镜的放大倍数是指物体在经过透镜成像后,像的大小和物体大小之比。

三、透镜的制作及使用1. 制作:透镜通常由玻璃或塑料等材料制成,制作工艺需要高度精密,通常需要经过磨削、抛光等多道工序才能得到成品。

现代工业中,透镜的生产已经实现了规模化、自动化,而且透镜的性能和质量也得到了很大的提升。

2. 应用:透镜广泛应用于光学仪器,如望远镜、显微镜、照相机、激光等设备中。

同时,透镜也被应用于眼镜的制作中,以帮助人们矫正视力问题。

四、透镜的光学原理1. 透镜的折射原理:透镜是一种光学元件,它能够通过折射光线来产生成像。

当平行光线通过透镜时,会根据透镜的形状和焦距发生不同程度的折射,从而产生不同形状的像。

2. 透镜成像规律:透镜成像的规律可以归纳为:物距与像距之比等于焦距与物距之比。

这个规律可以帮助人们计算透镜成像的位置和大小,对于透镜的应用具有重要意义。

5. 光学仪器中的应用:透镜在各种光学仪器中都有广泛的应用,如望远镜和显微镜中的物镜和目镜,照相机中的镜头,以及眼镜中的透镜等。

透镜的折射作用可以使设备成像更加清晰和准确。

初中物理透镜知识点

初中物理透镜知识点

初中物理透镜知识点
初中物理透镜知识点
物理的学习需要的不仅是大量的做题,更重要的是物理知识点的累积。

下面是一篇初二物理透镜知识点归纳总结,欢迎大家阅读!
1、名词:
透镜:由透明材料磨制而成,两个折射面都是球面,或一面是球面另一面是平面的透明体。

凸透镜:中间厚、边缘薄的透镜,如:远视镜片,照相机的镜头、投影仪的镜头、放大镜等等;
凹透镜:中间薄、边缘厚的透镜,如:近视镜片;
主光轴:通过两个球面球心的`直线。

光心:(O)即薄透镜的中心。

性质:通过光心的光线传播方向不改变。

焦点(F):凸透镜能使跟主光轴平行的光线会聚在主光轴上的一点,这个点叫焦点。

焦距(f):焦点到凸透镜光心的距离。

2、典型光路
由店铺为大家带来的初二物理透镜知识点归纳总结就到这里了,希望大家都能学好物理这门课程!。

八年级物理透镜知识点

八年级物理透镜知识点

八年级物理透镜知识点透镜作为物理学中重要的光学元件,广泛应用于我们的生活中。

它能够使得物体变得清晰可见,帮助我们观察事物的细节和进行精确测量。

本文将就八年级物理教材中的透镜知识点展开讲述,帮助大家更好地理解透镜的原理和应用。

1. 透镜的基本概念透镜是一种专门用来聚集或分散光线的光学器件。

按照形状可以分为凸透镜和凹透镜。

凸透镜可以使平行光线汇聚于一个点处,称为焦点;凹透镜则将平行光线分散开来。

透镜的中心位置称为光心,透镜的两个焦点位置分别为主焦点和副焦点。

2. 透镜成像原理当光线通过透镜时,会发生折射和反射现象,从而产生成像。

根据透镜的特性,我们可以得出以下几个规律:- 平行光线汇聚于凸透镜的焦点,反射光线则会从焦点出射;- 经过凸透镜后,发散光线会被聚焦于焦点处;- 入射光线经过凹透镜后,会使得光线发散,但并不会汇聚于焦点。

3. 透镜的物像关系根据成像原理,我们可以推导出透镜的物像关系。

当物体放置在透镜的一侧时,通过透镜形成的像有三种可能情况:- 当物体距离透镜大于两倍焦距时,形成实像,位置在透镜的另一侧;- 当物体距离透镜等于两倍焦距时,形成无穷远处的实像;- 当物体距离透镜小于两倍焦距但大于一倍焦距时,形成虚像,位置在透镜的同一侧。

4. 透镜的应用透镜广泛应用于生活和科学中。

以下是一些常见的应用场景:- 在眼镜中使用凸透镜可以纠正人们的近视或远视问题,使得眼睛可以正确聚焦光线;- 照相机和望远镜使用透镜来聚集光线并形成清晰的图像;- 显微镜也采用透镜来放大微小的细胞和微观结构,使得观察者能够更加清晰地看到细节。

总结透镜作为一种重要的光学元件,具有多种形状和功能。

通过了解透镜的基本概念、成像原理、物像关系以及应用,我们能够更好地理解透镜的工作原理,并且对透镜的应用有更深入的认识。

同时,透镜也在我们的日常生活中发挥着重要作用,帮助我们观察和研究事物。

在今后的学习和实践中,我们要继续深化对透镜知识的理解,并将其应用于实际问题中。

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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)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.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.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-0.5m,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.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2.显微镜的作用:用于观察细微的物体或物体上的细微部分3.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。

要想观察更小的结构,光学显微镜就无能为力了。

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