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光学常考知识点总结

光学常考知识点总结

光学常考知识点总结下面将对光学常考知识点进行总结,包括光的直线传播、光的反射和折射、透镜和光的波动性等内容。

一、光的直线传播1. 光的直线传播是指在均匀介质中,光线遇到不透明物体时,会沿着直线传播。

这是光的基本特性之一,也是光学的基本原理之一。

2. 在光的直线传播中,光线可以沿着直线传播,但也可以被透明介质中的粗糙表面所散射。

同时,如果光线通过介质的边界,如从空气射入玻璃,会发生折射现象。

3. 光的直线传播不仅适用于自然环境中,也可以用来分析光学仪器的工作原理,如显微镜、望远镜等。

二、光的反射和折射1. 光的反射是指光线遇到光滑表面时,会以与表面垂直的角度反射回去。

这是光学中一个重要的现象,也是人们能够看到物体的原因之一。

2. 光的折射是指光线穿过介质的边界时,由于介质折射率的不同,光线的传播方向会发生变化。

这一现象在实际生活中也是很常见的,如水中看到的物体会比在空气中看到的位置更高。

3. 光的反射和折射是光学中的两个重要概念,在教学中需要重点强调和讲解。

三、透镜1. 透镜是一种能够将光线聚焦或发散的光学器件,是光学中的重要组成部分。

在现代工业和科技中,透镜被广泛应用于许多领域,如光学仪器、相机、激光器等。

2. 透镜分为凸透镜和凹透镜两种类型,分别用于光线的聚焦和发散。

3. 透镜的工作原理是通过对光线的折射来实现的,凸透镜和凹透镜分别使光线在一个点聚焦和发散。

四、光的波动性1. 光的波动性是光学中一个非常重要的概念,它能够很好地解释光的折射、干涉和衍射现象。

2. 光的波动性是指光在传播过程中会表现出波动的特性,如干涉和衍射。

这一特性是光学的一个基本原理,也是光学实验中常见的现象。

3. 光的波动性在光学中有着广泛的应用,如激光技术、光纤通信等都涉及到了光的波动性。

以上就是光学常考知识点的总结,光学是一门非常重要的学科,对于中学生来说,掌握这些基本知识对学业以及未来的发展都有着非常重要的意义。

希望学生们能够认真学习光学知识,提高自己的光学素养,为将来的学习和工作打下坚实的基础。

光学必看知识点

光学必看知识点

光学必看知识点光学是研究光的传播、干涉、衍射、偏振、折射和吸收等现象的科学。

它在我们日常生活中有着广泛的应用,如光学仪器、光纤通信、激光技术等。

为了更好地理解光学的基本原理和应用,本文将从光的本质、光的传播和折射、光的衍射和干涉以及光的偏振等方面介绍光学的必看知识点。

一、光的本质光是一种电磁波,它由电场和磁场相互作用而产生。

光的频率决定了它所属的光谱区域,如可见光、红外线和紫外线等。

光速是一个常数,约为3×10^8米/秒。

光的波粒二象性理论认为,光既可以看作是波动的电磁波,也可以看作是由光子组成的粒子。

二、光的传播和折射光在真空中传播的速度是最快的,当光从真空射入介质中时,会发生折射现象。

折射现象是由于光在不同介质中传播速度的差异导致的。

根据斯涅尔定律,入射角和折射角之间的正弦比等于两种介质的折射率之比。

这一定律解释了为什么光在从空气射入水中时会发生折射,造成光线弯曲的现象。

三、光的衍射和干涉衍射是光通过一个小孔或者绕过一个障碍物后的扩散现象。

当光通过小孔时,产生的衍射现象可以解释为光波在小孔边缘弯曲并扩散出来。

干涉是指光波的叠加现象,当两个或者多个光波相遇时,会产生一系列干涉条纹。

干涉现象常见于光的波长相近的情况下,例如劈尖干涉和杨氏干涉。

四、光的偏振光的偏振是指光波在传播过程中只在一个方向上振动。

自然光是无偏振的,它的振动方向在各个方向上都有。

偏振片是一种可以选择光波振动方向的光学元件,它可以将自然光转变为偏振光。

偏振光在许多应用中起到重要作用,如液晶显示器和偏振镜等。

总结光学是一门研究光的传播和相互作用的科学,它在日常生活中有着广泛的应用。

本文从光的本质、光的传播和折射、光的衍射和干涉以及光的偏振等方面介绍了光学的必看知识点。

通过了解这些知识点,我们可以更好地理解光学的基本原理,并应用于实际生活和工作中。

大学光学重要知识点总结

大学光学重要知识点总结

大学光学重要知识点总结一、光的传播1. 光的波动理论光的波动理论是光学的基础理论之一。

光是一种电磁波,具有波长、频率和振幅等特性。

根据光的波动理论,光在空间中传播时会呈现出各种波动现象,如衍射、干涉等。

2. 光的速度光的速度是一个常数,即光速。

经典物理学认为,光在真空中的速度为3.00×10^8m/s,而在介质中的速度会略有变化。

3. 光的直线传播根据光的波动理论,光在各种介质中传播时会呈现出一定的直线传播特性,这是光学成像等现象的基础。

4. 光的衍射光的衍射是光在传播过程中遇到障碍物或小孔时发生的波动现象。

衍射现象是由光的波动特性决定的,可用于解释光的散射、干涉等现象。

二、光的折射1. 光的折射定律光的折射定律是光学的重要定律之一。

它描述了光线在两种介质之间传播时,入射角和折射角之间的关系。

根据折射定律,入射角和折射角满足一个固定的比例关系,即折射率的比值。

2. 光的全反射当光线从折射率较高的介质射向折射率较低的介质时,当入射角达到一定的临界角时,光线将会全部反射回原介质中,这种现象称为全反射。

3. 光的偏振光是一种横波,它的振动方向对于传播方向是垂直的。

当光线在某些条件下只有一个振动方向时,称为偏振光。

三、光的干涉1. 光的干涉现象光的干涉是光学领域中一个重要的现象。

当两束相干光线叠加在一起时,它们会产生明暗条纹的干涉现象。

这种现象是由光的波动特性决定的。

2. 干涉条纹的特性干涉条纹呈现出一定的规律性,包括等倾干涉和等厚干涉等。

在实际应用中,可以通过观察干涉条纹来测量光的波长、介质的折射率等。

3. 干涉仪的应用干涉仪是利用光的干涉现象来测量各种参数的仪器,包括菲涅尔双镜干涉仪、迈克尔逊干涉仪等。

它们在科学研究和工程应用中有着广泛的应用。

四、光的衍射1. 光的衍射现象光的衍射是光学的另一个重要现象。

当光线遇到障碍物或小孔时,会呈现出一系列的衍射现象,包括菲涅耳衍射、费涅尔-基尔霍夫衍射等。

光学工程知识点总结

光学工程知识点总结

光学工程知识点总结1. 光学基础知识光学是物理学中研究光及其相互作用的科学。

在光学领域,我们需要了解光的传播规律、光的波动性质、光的折射、反射、散射等基本知识。

光学的基础知识为光学工程师设计光学系统提供了理论基础。

2. 光学系统设计光学系统设计是光学工程的核心内容之一。

光学系统通常包括光源、透镜、反射镜、光栅等光学元件,以及对光进行探测和分析的部件。

光学系统设计需要考虑光学元件的性能参数、光路的布局、系统成像质量等因素,以实现特定的光学功能。

3. 光学材料光学材料是构成光学系统的重要组成部分。

不同的应用领域对光学材料的性能要求各不相同。

光学材料通常需要具有良好的透明性、高折射率、低散射率等特点,以适应不同的光学系统设计需求。

4. 光学器件制造技术光学器件制造技术是光学工程的重要组成部分。

光学器件通常需要具有高精度、高表面质量和良好的光学性能。

常见的光学器件制造技术包括光学表面精加工、光学薄膜涂覆、光学玻璃加工等。

5. 光学系统测试光学系统测试是保证光学系统性能的重要手段。

光学系统测试需要考虑光学成像、光学畸变、光学材料特性等问题,以验证系统设计和制造过程中的各项性能指标是否符合要求。

6. 光学工程应用光学工程在各个领域都有广泛的应用。

例如,光学通信系统是当今信息传输中最主要的传输方式,光学显微镜在生物科学中有重要的应用,激光技术在材料加工、医疗治疗等领域也有重要应用。

总的来说,光学工程是一门重要的交叉学科,它涉及了光学原理、材料科学、光学器件制造技术等多个领域。

光学工程的发展为现代科技领域的发展提供了重要支撑,也为人类社会的发展带来了诸多便利。

希望本文的介绍能够让读者更好地了解光学工程的相关知识,对此领域有更深入的认识。

光学体系知识点梳理总结

光学体系知识点梳理总结

光学体系知识点梳理总结一、光学基础知识1. 光的本质光是电磁波的一种,是一种由电场和磁场交替而成的波动现象。

光是由光源发出,经过介质传播,最终影响我们的视觉系统。

2. 光的特性(1)波动特性:光具有波动性,可以表现为干涉、衍射、偏振等现象。

(2)微粒特性:光也具有微粒性,可以用光子模型解释光电效应、康普顿效应等现象。

3. 光的传播(1)直线传播:在均匀介质中,光沿着直线传播,遵循光的直线传播定律。

(2)折射现象:当光线从一种介质进入另一种介质时,会发生折射现象,遵循折射定律。

(3)反射现象:当光线从介质表面反射时,遵循反射定律。

4. 光的颜色白光是由所有可见光波长组成的,当光通过色散介质时,不同波长的光会按不同程度发生偏折,从而产生色散现象。

5. 光学仪器(1)凸透镜:透镜是一种光学元件,可以将平行入射的光线聚焦或发散。

(2)凹透镜:凹透镜同样可以将平行入射的光线聚焦或发散,与凸透镜形成对称。

(3)棱镜:通过对光的折射和衍射,可以实现光的分光和复合。

二、光学成像1. 成像原理成像是光学系统中非常重要的一部分,成像原理是指当物体放在一定位置时,通过透镜、镜面等光学元件可以在另一位置产生与实物相似的像。

2. 透镜成像透镜成像是指通过透镜实现对物体的成像,分为凸透镜和凹透镜成像。

3. 成像公式成像公式是描述透镜成像的数学关系式,可以根据物距、像距、焦距等参数计算成像的位置和大小。

4. 像的性质像的性质包括实像与虚像、正像与负像、放大与缩小等,是成像过程中需要了解的重要内容。

5. 透镜组成像透镜组成像是指通过不同透镜的组合实现对物体的成像,常见的透镜组包括双凸透镜组、凹凸透镜组等。

6. 成像畸变(1)球差:由于透镜的非理想性,会出现球差现象,导致成像的模糊和色差。

(2)色差:不同波长的光经过透镜时折射角度不同,会导致色差现象,影响成像的清晰度。

三、光学仪器1. 望远镜望远镜是一种基于透镜或镜面的光学仪器,可以放大远处物体的像,包括折射望远镜和反射望远镜。

物理光学知识点总结

物理光学知识点总结

物理光学知识点总结1. 光的基本概念- 光是一种电磁波,具有波动性和粒子性(光子)。

- 可见光谱是人眼能够感知的光的范围,大约在380纳米至750纳米之间。

2. 光的传播- 光在均匀介质中沿直线传播。

- 光速在不同介质中不同,真空中的光速约为299,792,458米/秒。

- 光的传播遵循光的折射定律和反射定律。

3. 反射定律- 入射光线、反射光线和法线都在同一平面内。

- 入射角等于反射角,即θi = θr。

4. 折射定律(Snell定律)- n1 * sin(θ1) = n2 * sin(θ2),其中n1和n2是两种介质的折射率,θ1和θ2分别是入射角和折射角。

5. 光的干涉- 干涉是两个或多个光波相遇时,光强增强或减弱的现象。

- 干涉条件是两束光的频率相同,且相位差恒定。

- 常见的干涉现象有双缝干涉和薄膜干涉。

6. 光的衍射- 衍射是光波遇到障碍物或通过狭缝时发生弯曲和展开的现象。

- 单缝衍射、圆孔衍射和光栅衍射是常见的衍射现象。

7. 光的偏振- 偏振光是电磁波振动方向受到限制的光。

- 线性偏振、圆偏振和椭圆偏振是偏振光的三种类型。

- 偏振片可以用来控制光的偏振状态。

8. 光的散射- 散射是光在传播过程中遇到粒子时发生方向改变的现象。

- 散射的强度与粒子大小、光波长和入射光强度有关。

- 常见的散射现象有大气散射,导致天空呈现蓝色。

9. 光的颜色和色散- 颜色是光的另一种表现形式,与光的波长有关。

- 色散是光通过介质时不同波长的光因折射率不同而分离的现象。

- 棱镜可以将白光分解成不同颜色的光谱。

10. 光的量子性- 光电效应表明光具有粒子性,光子的能量与其频率成正比。

- 波恩提出的波函数描述了光子的概率分布。

- 量子光学是研究光的量子性质的学科。

11. 光的相干性和光源- 相干光具有固定的相位关系,激光是一种高度相干的光源。

- 光源可以是自然的,如太阳,也可以是人造的,如激光器和灯泡。

12. 光学仪器- 望远镜、显微镜、光纤和光学传感器都是利用光学原理工作的仪器。

光学基础知识点总结

光学基础知识点总结

光学基础知识点总结一、光的基本特性光是电磁波的一种,具有波粒二象性,既具有波动性,也具有粒子性。

光的波长决定了它的颜色,波长越短,频率越高,颜色就越偏向紫色;波长越长,频率越低,颜色就越偏向红色。

媒质对光的传播起到了阻碍的作用,阻碍的程度由折射率决定。

在真空中,光速是最高的,为3.0×10^8m/s。

二、光的传播光在真空中的传播速度是最快的,当光通过不同介质时,光速会减慢,并且折射。

光的折射是由于光速在不同介质中的差异导致的,根据折射定律,入射角和折射角之比等于两种介质的折射率之比。

当光从光密介质射向光疏介质时,入射角大于折射角;反之,当光从光疏介质射向光密介质时,入射角小于折射角。

这就是为什么水池里的东西看上去都有些歪的原因。

三、光的反射和折射光的反射是指光线从一种介质透过到另一种介质时,遇到界面时发生的现象。

根据反射定律,光线的入射角等于反射角,反射定律表明入射角和反射角是相等的。

光的折射是指光在通过两种介质的分界面时,由于介质折射率的不同,在两种介质中的传播方向发生改变的现象。

四、光的干涉和衍射光的干涉是光波相互叠加,在波峰与波谷相遇时叠加会增强,而在波峰与波峰相遇时叠加会减弱。

光的干涉现象有两种:一种是菲涅尔干涉,一种是朗伯干涉。

光的衍射是指光波通过一道障碍物,由于波的直线传播受到限制,在障碍物边缘处波前发生变形,这种现象就是衍射。

光的干涉和衍射是光学中非常重要的现象,也是很多光学仪器(如干涉仪、衍射光栅等)的原理基础。

五、光学成像光学成像是指通过光学器件将物体的形象投射到屏幕或者成像器件上的过程。

根据成像光学器件的不同,光学成像可以分为透镜成像和反射镜成像。

在透镜成像中,成像的原理是由于透镜对光的折射性质,使得光线汇聚或发散从而产生物体的形象。

在反射镜成像中,成像的原理是由于反射镜对光的反射性质,使得光线经过反射后,同样能够形成物体的形象。

光学成像技术在医学、军事、天文学、摄影等领域都有着非常重要的应用。

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光现象知识总结一.光的产生1、光源:定义:能够发光的物体叫光源。

分类:自然光源,如太阳、萤火虫;人造光源,如篝火、蜡烛、油灯、电灯。

月亮本身不会发光,它不是光源。

二.光的传播1.规律:光在同种均匀介质中是沿直线传播的,光在密度不均匀的液体或气体中传播会折射,比如海市蜃楼,星星闪烁,通过火苗看物体会晃动。

2、光线是由一小束光抽象而建立的理想物理模型,建立物理模型法是研究物理的常用方法之一。

辅助线:法线和光的反向延长线要用虚线表示。

实际光线:用实线表示,且带有箭头。

3、应用及现象:① 激光准直,站对看齐。

② 影子的形成:光在传播过程中,遇到不透明的物体,在物体的后面形成黑色区域即影子。

③日食月食的形成是由于光沿直线传播。

日地月同线时,地球在中间时可形成月食。

日月地同线时,当地球在月球后面可形成日食:在 1 的位置可看到日全食,2太阳月 132在2 的位置看到日偏食,在3 的位置看到日环食。

④小孔成像:小孔成像成倒立的实像其像的形状与小孔的形状无关。

只与光源(亮物体)的形状有关。

像的大小与物体到小孔的距离和光屏到小孔的距离共同决定。

稍大的小孔成模糊的像,较大的大孔不能成像,只能形成与大孔相同形状的亮斑。

4、光速:光的传播不需要介质(真空中可以传播)光在真空中速度C=3× 108m/s=3× 105km/s;光在空气中速度约为3× 108m/s。

光在水中速度为真空中光速的3/4,在玻璃中速度为真空中速度的2/3 。

三、光的反射1、定义:光从一种介质射向另一种介质表面时,一部分光被反射回原来介质的现象叫光的反射。

2、反射定律:三线同面, 法线居中 , 两角相等 , 光路可逆 .即: 反射光线与入射光线、法线在同一平面上,反射光线和入射光线分居于法线的两侧,反射角等于入射角。

光的反射过程中光路是可逆的。

实验:光的反射定律1.实验材料准备材料:激光笔、平面镜、白纸板、量角器、纸筒(牙膏盒)等。

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光现象常识总结一.光的产生1、光源:界说:能够发光的物体叫光源。

分类:天然光源,如太阳、萤火虫;人工光源,如篝火、蜡烛、油灯、电灯。

月亮自身不会发光,它不是光源。

二.光的传达1.规则:光在同种均匀介质中是沿直线传达的,光在密度不均匀的液体或气体中传达会折射,比方空中楼阁,星星闪耀,通过火苗看物领会晃动。

2、光线是由一小束光笼统而树立的抱负物理模型,树立物理模型法是研讨物理的常用办法之一。

辅助线:法线和光的反向延长线要用虚线表明。

实践光线:用实线表明,且带有箭头。

3、运用及现象:①激光准直,站对看齐。

②影子的构成:光在传达进程中,遇到不通明的物体,在物体的后边构成黑色区域即影子。

③日食月食的构成是因为光沿直线传达。

日地月同线时,地球在中心时可构成月食。

日月地同线时,当地球在月球后边可构成日食:2在 1 的方位可看到日全食,1 3 太阳月2在 2 的方位看到日偏食,在 3 的方位看到日环食。

④ 小孔成像:小孔成像成倒竖的实像其像的形状与小孔的形状无关。

只与光源(亮物体)的形状有关。

像的巨细与物体到小孔的间隔和光屏到小孔的间隔一起决议。

稍大的小孔成含糊的像,较大的大孔不能成像,只能构成与大孔相同形状的亮斑。

4、光速:光的传达不需要介质(真空中能够传达)18 5光在真空中速度C=3× 10 m/s=3× 10 km/s;8m/s。

光在空气中速度约为3×10光在水中速度为真空中光速的3/4,在玻璃中速度为真空中速度的2/3 。

三、光的反射1、界说:光从一种介质射向另一种介质外表时,一部分光被反射回本来介质的现象叫光的反射。

2、反射规则:三线同面 , 法线居中 , 两角持平 , 光路可逆 .即: 反射光线与入射光线、法线在同一平面上,反射光线和入射光线分家于法线的两边,反射角等于入射角。

光的反射进程中光路是可逆的。

试验:光的反射规则1.试验资料预备资料:激光笔、平面镜、白纸板、量角器、纸筒(牙膏盒)等。

2.试验进程用光反射试验器演示光的反射规则:图 4-2-1 所示是光的反射试验器 ,试验器的底座上两个白色的光屏有必要笔直于镜面,光屏的效果的是显现光路。

若旋转右半面光屏,则看不见反射光线,证明反射光与入射光和法线三线在同一平面;若光屏不笔直于镜面,则看不见光路,阐明三线所共的平面笔直于镜面(法线一直垂直于镜面)。

图4-2-13、反射分类:⑴镜面反射:界说:射到物面上的平行光反射后依然平行。

在反射光的区域看到强反射光。

条件:反射面滑润。

运用:迎着太阳看安静的水面,特别亮。

黑板“反光”等,都是因为产生了镜面反射⑵漫反射:界说:射到物面上的平行光反射后向着不同的方向,每条光线恪守光的反射规则。

条件:反射面高低不平。

运用:能从各个方向看到自身不发光的物体,是因为光射到物体上产生漫反射的原因。

①迎着月光走,亮的当地是水坑;背着月光走,暗的当地是水坑②黑板反光是产生镜面反射;咱们能看清楚黑板上的字是因为产生了漫反射2③在桌子上铺白纸,把一块平面镜平放在纸上,电筒笔直照耀,从旁边面看纸比较亮(产生了漫反射),镜子较漆黑(产生镜面反射,反射光也笔直于镜面)四.平面镜成像实像和虚像:实像:实践光线集聚点所成的像,能够用光屏接受,也能够用眼睛观看虚像:折射或反射光线反向延长线的集聚点所成的像,只能用眼睛观看,不能呈现在光屏上。

注:全部实像都是倒竖的,全部虚像都是正立的。

试验:探求平面镜成像的特色试验器件有:玻璃板(薄或深色玻璃)白纸两支相同的蜡烛刻度尺科学办法:等效替代法(透过玻璃板调查,用相同的蜡烛与虚像重合,便于确认像的位置)。

归纳法(一次试验具有偶然性,屡次试验才干得出普遍性定论)(1)用玻璃板的原因:便于确认像的方位(2)运用刻度尺:为了丈量像与物到镜面(玻璃板前外表)的间隔(3)用相同的蜡烛与璃板中所成的像重合:为了便利确认像的方位并证明像与物巨细相同(4)查验像的真假:用白纸做光屏放在玻璃板后,调查白纸,白纸上没有像的构成,说明平面镜所构成的虚像平面镜的成像规律是: (1)像与物到镜面的距离相等; (2)像与物的大小相等;(3)像与物的连线跟镜面垂直;(4)所成的像是虚像。

(5)像和物关于平面镜轴对称球面镜:界说:用球面的内外表作反射面。

凹面镜性质:凹镜能把射向它的平行光线集聚在一点叫焦点;从焦点射向凹镜的反射光是平行光应用:太阳灶、手电筒、轿车头灯界说:用球面的外外表做反射面。

凸面镜性质:凸镜对光线起发散效果。

凸镜所成的象是缩小的虚像。

平行光入射,反射光线的反向延长线交于焦点,好像从虚焦点射出,运用:轿车后视镜是凸面镜,能够扩展视界。

3五.光的折射1、界说:光从一种介质斜射入另一种介质时,传达方向一般会产生改变;这种现象叫光的折射现象。

2、光的折射规则:三线同面 , 两线分家,法线居中,空气中的角大于水或玻璃(光密介质)中的角, 光路可逆⑴折射光线,入射光线和法线在同一平面内。

⑵折射光线和入射光线分家与法线两边。

⑶光从空气斜射入水或其他介质中时,折射角小于入射角,(靠近法线折射)。

光从水中或其他介质斜射入空气中时,折射角大于入射角,(远离法线折射)。

光从空气笔直射入(或其他介质射出),折射角 =入射角 = 0 度。

3、运用:从空气看水中的物体,或从水中看空气中的物体看到的是物体的虚像,看到的位置比实践方位变浅,以水里看岸边物领会变高。

用鱼叉叉水里的鱼,瞄准鱼的下方用激光瞄准水中的鱼,瞄准鱼的身上六.透镜1、名词解释:薄透镜:透镜的厚度远小于球面的半径。

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:通过光心的光线传达方向不改动。

焦点(F):凸透镜能使跟主光轴平行的光线集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间隔。

透镜凸透镜:中心厚边际薄集聚光凹透镜:中心薄边际厚发散光4透镜的三条根本光路F F F F凸透镜:①平行于凸透镜主光轴的光线折射后通过焦点②经(从)焦点的光线经凸透镜折射后平行于主光轴③通过光心的光线传达反向不变。

凹透镜:①平行于凹透镜主光轴的光线折射后远离主光轴,反向延长线通过焦点②斜着射向焦点的光线经凹透镜折射后平行于主光轴③通过光心的光线传达反向不变。

七.凸透镜成像规则成像条件物距( u)成像的性质像距( v)运用U﹥2f 倒竖、缩小的实像 F﹤v﹤2f 照相机(与眼睛相同)U=2f 倒竖、等大的实像 v=2f 无f ﹤u﹤2f 倒竖、扩大的实像 v﹥2f 投影仪U=f 折射光平行,不能成像0﹤u﹤f 正立、扩大的虚像 V﹥f 扩大镜注:一倍焦距分真假,二倍焦距分巨细,物体离焦点越近则像越大,物离焦点近则像远像变大,物离焦点远则像近像变小。

遮住凸透镜一半只会使像变暗,其它不变。

测凸透镜焦距的办法: 1.让凸透镜正对着太阳光,拿一张白纸在它的另一侧来回移动,发现纸上有一个亮点,用尺子量出点与凸透镜的间隔,这便是凸透镜的焦距。

2.在透镜的两头找到一对等大的像,此刻像和物的间隔为四倍焦距试验:探求凸透镜成像的特色(1)试验时点着蜡烛,使焰心、凸透镜光心、光屏的中心大致在同一高度,意图是:使烛焰的像成在光屏中心(烛变低则像变高)。

(2)若在试验时,无论怎样移动光屏,在光屏都得不到像,或许得原因有:①烛焰在焦点上或在焦点以内;②烛焰、凸透镜、光屏的中心不在同一高度;③蜡烛到凸透镜的间隔稍大于焦距,成像在很远的当地,光具座的光屏无法移到该方位。

(3)使点着的蜡烛在两个不同方位,别离测出物距和像距两组数据,并记录像的巨细和状态。

物体方位改变对像的巨细,方位的影响。

凸透镜成实像时:物近,像远,像变大;物远,像近,像变小。

(接近焦点像最大)物距减小像距增大像变大凸透镜成虚像时:物近,像近,像变小,物远,像远,像变大(接近焦点像最大)物距减小像距减小像变小5八、眼睛和眼镜物体→光→视网膜→视神经→大脑正常的眼睛:近点大约 10cm 远点是无限远明视间隔 25cm近视眼:晶状体太厚焦距变小像落下视网膜前戴凹透镜(眼镜)纠正办法:远视眼:晶状体太薄焦距变大像落下视网膜后戴凸透镜(眼镜)九.显微镜和望远镜显微镜物镜的倒竖扩大实像(相当于望远镜物镜倒竖缩小实像(相当于照效果投影仪)的效果相机)显微镜目镜的正立扩大虚像(相当于望远镜目镜正立扩大虚像(相当于放效果扩大镜)的效果大镜)十,光的色散1. 白光的组成: 红, 橙, 黄, 绿, 蓝, 靛, 紫.色光的三基色: 红, 绿, 蓝 .颜料的三原色: 品红, 黄, 蓝。

一切的光混合在一起:白光。

没有光时:黑色注:没有所谓的黑光,咱们看见的黑色是因为物体吸收一切的光,所以呈黑色的一切的颜料混合在一起:黑色没有色彩:白色通明物体由透过它的光的色彩决议当光透过:不通明物体由外表反射色光的色彩决议白色反射一切色彩的光黑色吸收一切色彩的光红外线的运用:传递信息:电视遥控器热辐射:红外烤箱红外夜视仪6。

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