光的折射-透镜

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光的折射与透镜成像公式

光的折射与透镜成像公式

光的折射與透鏡成像公式光的折射与透镜成像公式光的折射是光在介质之间传播时的一种现象,它是基于光线在介质间传播时速度的变化而发生的。

而透镜成像公式则是用来描述光通过透镜后所形成的图像位置和大小的公式。

本文将会详细介绍光的折射与透镜成像公式,以及其在实际应用中的一些重要性。

一、光的折射公式光在两种不同介质之间传播时,会发生折射现象。

根据斯涅尔定律(也称为折射定律),光线在界面上的入射角和折射角之间满足一个简单的数学关系,即:n1 * sin(θ1) = n2 * sin(θ2)其中,n1和n2分别是两种介质的折射率,θ1和θ2分别是入射角和折射角。

根据这个公式,可以计算出光线的折射角度,进而确定光线传播的方向和路径。

这个公式在很多光学应用中都有着重要的作用,例如眼镜、光纤通信等。

二、透镜成像公式透镜是一种能够使光线发生折射并聚焦的光学元件。

透镜成像公式是用来描述光通过透镜后所形成的图像位置和大小的公式。

根据透镜成像公式,可以通过透镜的焦距、物距和像距之间的关系来计算图像的位置和放大倍数。

在凸透镜的情况下,透镜成像公式可以表示为:1/f = 1/v - 1/u其中,f是透镜的焦距,v是像距,u是物距。

根据这个公式,可以计算出透镜成像的位置和放大倍数。

同样地,在凹透镜的情况下,透镜成像公式可以表示为:1/f = 1/u - 1/v这个公式与凸透镜的公式形式相似,但是在计算时需要注意符号的取正与取负。

透镜成像公式是光学实验和透镜设计中的重要工具。

通过计算透镜的焦距、物距和像距,可以确定透镜的焦点位置和成像效果,从而满足不同应用需求。

三、光的折射与透镜成像公式的应用光的折射与透镜成像公式在物理学和工程学的许多领域中都具有广泛的应用。

以下是一些应用的具体例子:1. 光学仪器设计:在设计显微镜、望远镜和照相机等光学仪器时,需要考虑光的折射和透镜成像公式,以确定透镜的参数和图像的性质。

2. 眼科学:通过光的折射和透镜成像公式,可以研究眼睛是如何将光线聚焦在视网膜上形成清晰的图像的。

光的折射定律与透镜成像

光的折射定律与透镜成像

光的折射定律與透鏡成像光的折射定律与透镜成像折射是光线在光学界面上传播过程中的重要现象,而透镜作为一种常见的光学元件,则在光学成像中起着关键作用。

本文将探讨光的折射定律以及透镜成像的原理与应用。

一、光的折射定律光的折射定律是描述光线在两个介质之间传播时的行为的定律。

根据光的折射定律,入射光线与法线的夹角称为入射角(i),折射光线与法线的夹角称为折射角(r),则有以下公式:n₁sin⁡(i)=n₂sin⁡(r)其中,n₁和n₂分别表示两个介质的折射率。

折射率是介质对光的传播速度的一个度量,不同介质的折射率不同。

根据光的折射定律,我们可以解释一些现象,比如光在从水中到空气中传播时的折射现象。

当光线从水中射向空气时,由于水的折射率大于空气,光线将朝离法线较远的方向偏折。

二、透镜成像原理透镜是一种能够对光线进行折射的光学元件。

根据透镜的形状,我们通常将透镜分为凸透镜和凹透镜。

凸透镜中心较薄,边缘较厚,而凹透镜则相反。

透镜的两个主轴位于透镜的中心,并在平行于主轴的光线上都有一个焦点。

1. 凸透镜成像当平行于主轴的光线通过凸透镜时,根据透镜成像原理,会汇聚到透镜的焦点上。

而当光线从透镜上的焦点射入时,会变成平行光线。

这种通过凸透镜聚焦的现象称为正成像。

在透镜两侧都能得到成像。

对于凸透镜而言,成像的距离可以通过透镜公式进行计算:1/f=1/v+1/u其中,f为透镜焦距,v为像距,u为物距。

2. 凹透镜成像对于凹透镜而言,成像的过程与凸透镜相反。

平行于主轴的光线经过凹透镜后会发散,而发散的光线可以追溯到透镜的虚焦点上。

该成像过程称为负成像。

三、透镜成像应用透镜成像在现实生活中有着广泛的应用。

以下是其中几个常见的应用场景:1. 显微镜显微镜是利用透镜对微小物体进行放大观察的仪器。

通过透镜的聚焦作用,能够将微观物体的细节放大,以便更好地观察。

2. 照相机照相机中的镜头采用了透镜,通过透镜对光线进行调节,使得光线能够被聚焦在感光材料上,实现图像的录制。

高中物理光的折射和透镜问题解析方法

高中物理光的折射和透镜问题解析方法

高中物理光的折射和透镜问题解析方法在高中物理学习中,光的折射和透镜问题是一个重要的考点。

理解和掌握相关的解题方法,对于学生来说是至关重要的。

本文将介绍一些常见的光的折射和透镜问题,并提供解题思路和技巧,帮助学生更好地应对这类问题。

一、光的折射问题光的折射是指光线从一种介质进入另一种介质时,由于介质的折射率不同而改变传播方向的现象。

光的折射问题通常涉及到折射定律和光线追迹法。

1. 折射定律折射定律是描述光线在两种介质交界面上的折射规律。

它可以用以下公式表示:n1sinθ1 = n2sinθ2其中,n1和n2分别为两种介质的折射率,θ1和θ2分别为入射角和折射角。

例题:一束光线从空气射入玻璃,入射角为30°,玻璃的折射率为1.5。

求折射角。

解析:根据折射定律,我们可以得到:1.0 × sin30° = 1.5 × sinθ2sinθ2 = 0.5θ2 = arcsin(0.5) ≈ 30°因此,折射角为30°。

2. 光线追迹法光线追迹法是一种通过画光线追迹图来解决光的折射问题的方法。

在光线追迹图中,我们可以根据入射角、折射角和折射率之间的关系来确定光线的传播路径。

例题:一束光线从空气射入玻璃,入射角为30°,玻璃的折射率为1.5。

画出光线追迹图。

解析:根据光线追迹法,我们可以画出以下光线追迹图:(图略)从图中可以看出,光线在入射界面上发生折射,并且向法线一侧偏折。

二、透镜问题透镜是一种能够使光线发生折射的光学元件。

透镜问题通常涉及到薄透镜公式和透镜成像法。

1. 薄透镜公式薄透镜公式是描述透镜成像规律的公式。

对于薄透镜而言,可以用以下公式表示:1/f = 1/v - 1/u其中,f为透镜的焦距,v为像距,u为物距。

例题:一个焦距为20cm的凸透镜,物距为30cm,求像距。

解析:根据薄透镜公式,我们可以得到:1/20 = 1/v - 1/301/v = 1/20 + 1/301/v = (3 + 2)/60 = 5/60v = 60/5 = 12cm因此,像距为12cm。

光的折射与透镜的成像

光的折射与透镜的成像

光的折射与透镜的成像导语:光的折射是光线由一种介质传播到另一种介质时改变传播方向的现象,而透镜则是一种能够将光线聚焦或分散的光学元件。

本文将深入探讨光的折射现象以及透镜的成像原理,以加深我们对光学现象的理解。

一、光的折射现象光的折射是光线在通过不同介质时改变传播方向的现象。

当光从一种介质射向另一种介质时,会出现折射现象。

根据斯涅尔定律,光线的入射角和折射角之间满足下列关系:n₁sinθ₁ = n₂sinθ₂其中,n₁和n₂分别是两种介质的折射率,θ₁为入射角,θ₂为折射角。

具体来说,当光从光密度较大的介质射向光密度较小的介质时,光线会朝离垂直线更近的方向折射;相反,当光从光密度较小的介质射向光密度较大的介质时,光线会朝离垂直线更远的方向折射。

这种折射现象在日常生活中广泛存在,例如水中的游泳池看上去比实际要浅,光的折射也是造成这种视觉错觉的主要原因之一。

二、透镜的类型与成像原理透镜是一种可以将光线聚焦或分散的光学元件。

根据透镜的形状和作用原理,可以将透镜分为凸透镜和凹透镜。

凸透镜的中心比两边厚,两面都是弧面。

对于凸透镜而言,当光线斜射入凸透镜时,会发生折射并在凸透镜的另一侧汇聚成一点,形成实像。

这种成像方式也被称为正立实像。

对于凹透镜而言,透镜的两面都是弧面,中央比两侧薄。

凹透镜的成像机理与凸透镜相反,当光线通过凹透镜时会发生发散,看起来像是从透镜后方放出的光线汇聚到一点上。

这种成像方式被称为正立虚像。

值得一提的是,透镜成像除了和透镜形状有关外,还与光线的入射角、折射率等因素有关。

同时,透镜成像的过程也符合光的折射定律。

三、透镜的应用透镜由于其能够对光线进行聚焦或分散的特性,广泛应用于日常生活和科学领域。

在日常生活中,我们经常使用的相机、望远镜、显微镜等光学仪器都采用了透镜的成像原理。

透镜的运用使得我们可以更清晰地观察物体、拍摄照片等,极大地方便了我们的生活。

在科学研究领域,透镜也扮演着重要的角色。

八年级物理《光的折射、透镜》知识点

八年级物理《光的折射、透镜》知识点

八年级物理《光的折射、透镜》知识点八年级物理《光的折射、透镜》知识点一、光的折射1、光从一种介质斜射入另一种介质时,传播方向发生偏折。

2、光在同种介质中传播,当介质不均匀时,光的传播方向也会发生变化。

3、折射角:折射光线和法线间的夹角。

二、光的折射定律1、在光的折射中,三线共面,法线居中。

3、斜射时,总是空气中的角大;垂直入射时,折射角、反射角和入射角都等于0°,光的传播方向不改变4、当光射到两介质的分界面时,反射、折射同时发生。

5、光的折射中光路可逆。

三、光的折射现象及其应用2、人们利用光的折射看见水中物体的像是虚像(折射光线反向延长线的交点)四、透镜:至少有一个面是球面的一部分的透明元件(要求会辨认)1、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;2、凹透镜、中间薄、边缘厚的透镜,如:近视镜片,门上的猫眼;五、基本概念:1、主光轴:过透镜两个球面球心的直线,用CC/表示;2、光心:通常位于透镜的几何中心;用“O”表示。

3、焦点:平行于凸透镜主光轴的光线经凸透镜后会聚于主光轴上一点,这点叫焦点;用“F”表示。

4、焦距:焦点到光心的距离(通常由于透镜较厚,焦点到透镜的距离约等于焦距)焦距用“f”表示。

如下图:注意:凸透镜和凹透镜都各有两个焦点,凸透镜的焦点是实焦点,凹透镜的焦点是虚焦点;六、三条特殊光线(要求会画)经过光心的光线经透镜后传播方向不改变,平行于主光轴的光线,经凸透镜后经过焦点;经凹透镜后向外发散,但其反向延长线必过焦点(所以凸透镜对光线有会聚作用,凹透镜对光有发散作用);经过凸透镜焦点的光线经凸透镜后平行于主光轴;射向异侧焦点的光线经凹透镜后平行于主光轴。

如下图:六、粗略测量凸透镜焦距的方法:使凸透镜正对太阳光(太阳光是平行光,使太阳光平行于凸透镜的主光轴),下面放一张白纸,调节凸透镜到白纸的距离,直到白纸上光斑最小、最亮为止,然后用刻度尺量出凸透镜到白纸上光斑中心的距离就是凸透镜的焦距。

光的折射与透镜公式

光的折射与透镜公式

光的折射與透鏡公式光的折射与透镜公式光的折射是指光线从一种介质传播到另一种介质时,由于介质的折射率不同而产生的偏折现象。

而透镜是一种能够对光线进行折射和聚焦的光学器件。

在研究光的折射与透镜公式之前,我们先来了解一些基础概念。

一、光的折射当光线从一种介质(如空气)传播到另一种介质(如水或玻璃)时,光线的传播方向会发生改变。

这是由于不同介质的折射率不同所引起的。

折射率的定义是指光在某种介质中的传播速度与在真空中的传播速度之比。

根据斯涅尔定律,光线在两个介质交界面上的折射角和入射角之比等于两个介质的折射率之比。

斯涅尔定律可用公式表示如下:n₁sinθ₁ = n₂sinθ₂其中,n₁和n₂分别为两个介质的折射率,θ₁和θ₂分别为光线在两个介质交界面上的入射角和折射角。

这个定律对于解释和计算光的折射非常重要。

二、透镜的基本知识透镜是一种具有透明介质构成的光学元件,常用于光学成像和光学仪器中。

透镜可以分为凸透镜和凹透镜两种类型。

凸透镜的两个曲面都向外弯曲,凹透镜则相反,两个曲面都向内弯曲。

透镜的两个主要参数是焦距和倍率。

焦距是指光线经过透镜后会聚或发散的距离,可以分为正焦距和负焦距。

倍率是指透镜所放大或缩小的物体或图像的比例。

透镜公式描述了透镜成像的规律。

对于凸透镜而言,透镜公式为:1/f = 1/v - 1/u其中,f为透镜的焦距,v为像距(物体到透镜的距离),u为物距(像到透镜的距离)。

透镜公式可以用来计算透镜成像的位置和放大率。

三、光的折射与透镜公式的应用光的折射与透镜公式是光学研究中非常重要的工具,它们应用广泛,涉及到很多领域。

以下是一些常见的应用:1. 眼镜制造光的折射与透镜公式在眼镜制造中起到了重要作用。

根据个人的视力情况,眼镜制造商通过透镜公式计算所需的镜片度数和焦距,以帮助人们矫正视力问题。

2. 光学显微镜与望远镜光学显微镜和望远镜中使用了多个透镜来放大物体并使其清晰可见。

通过透镜公式,科学家和观察者能够确定适当的放大倍率和焦距,以达到更好的观察效果。

光的折射与透镜

光的折射與透鏡光的折射与透镜光的折射与透镜是光学中的重要概念,也是我们日常生活中常常会遇到的现象。

本文将介绍光的折射原理,透镜的分类以及它们在实际应用中的作用。

一、光的折射原理光的折射是指光线从一种介质进入另一种介质时,由于介质的折射率不同,光线会改变传播方向的现象。

光的折射可以用折射定律来描述,即入射角的正弦比等于折射角的正弦比,公式为n₁sinθ₁=n₂sinθ₂,其中n₁和n₂分别表示两种介质的折射率,θ₁和θ₂分别表示入射角和折射角。

光的折射不仅普遍存在于自然界中,也被广泛应用于各个领域。

例如在光学器件中,通过改变光线的折射角度可以实现光的聚焦或偏折,从而实现各种功能。

二、透镜的分类透镜是常用的光学器件,它可以将光线进行聚焦或散射。

透镜主要分为凸透镜和凹透镜两种。

1. 凸透镜凸透镜的中心会比较薄,两面弧度相对较大。

当平行光通过凸透镜时,透镜会使光线向中心聚焦,形成一个实像。

凸透镜的主要特点是能够放大物体,并且使物体看起来更加清晰。

2. 凹透镜凹透镜的中心比较厚,两面弧度相对较小。

当平行光通过凹透镜时,透镜会使光线发散,形成一个虚像。

凹透镜的主要特点是能够使物体看起来变小。

三、透镜的应用透镜广泛应用于日常生活和各个领域中。

以下是一些常见的应用:1. 照相机和望远镜透镜是照相机和望远镜中不可或缺的部分。

照相机通过透镜聚焦光线,形成清晰的图像,而望远镜则通过透镜放大远处的景物,使其能够更清晰地观察。

2. 显微镜显微镜利用透镜的特性,可以放大微小物体并观察其细节。

透过透镜的放大作用,我们可以看到肉眼无法分辨的物体结构。

3. 眼镜眼镜是一种用透镜校正视力问题的工具。

近视眼镜利用凹透镜的散光特性,使眼睛能够看到远处的物体;远视眼镜则利用凸透镜的聚光特性,使眼睛能够看到近处的物体。

4. 投影仪投影仪通过透镜将图像聚焦并放大到屏幕上。

透镜的选择和调整可以使图像更加清晰和明亮。

四、总结光的折射和透镜是光学领域的重要概念。

专题 光的折射 透镜(考点)-2024-2025学年八年级物理上学期考点大串讲(苏科版2024)

这就是凸透镜成像的规律。
一焦分虚实,二焦分大小; 物近(离焦点)像远像变大; 虚像(与物)同侧正,实像异侧倒, 像物相互跟着跑。
01 知识清单
四、透镜的应用
1、眼睛的 晶状体 相当于凸透镜,视网膜相当于光屏,物体发出的光线经过晶状
体等一个综合的凸透镜在视网膜上形成倒立,缩小的实像。正常眼睛的调节:正常 眼睛通过睫状体改变晶状体的厚薄,来看清楚近处和远处的物体。
凸透镜
凹透镜
01 知识清单
2. 透镜的主光轴和光心
(1)主光轴:通过两个球面 球心 的直线叫作主光轴(简称光轴)。 (2)光心:主光轴上有一个特殊的点,通过这个点的光传播方向 不变
,这个点叫作透镜的光心。可以认为薄透镜的光心就在透镜的中心。
凸透镜的主光轴和光心
凹透镜的主光轴和光心
01 知识清单
3.透镜对光的作用
A.光从空气斜射入水或其他介质中时,折射角小于入射角,属于近法线折射。 B.光从水中或其他介质斜射入空气中时,折射角大于入射角,属于远法线折射。
01 知识清单
二、透镜 1. 凸透镜和凹透镜
(1)凸透镜:远视镜片 中间厚、边缘薄 ,这样的镜片是凸透镜。 (2)凹透镜:近视镜片 中间薄、边缘厚 ,这样的镜片是凹透镜。
(1)焦点:平行于主轴的光通过凹透镜后发散,发散光线的 反向延长线 交
于主光轴上一点,它不是实际光线的会聚点,叫作焦点F。凹透镜有两个焦点,关于 光心对称。
(2)焦距:焦点到凹透镜 光心 的距离叫作焦距,用 f 表示。凹透镜的焦距越
短,对光的发散作用越强。
01 知识清单
6.凸透镜的三条特殊光线
(1)通过光心的光线传播方向 不改变 。 (2)平行于主光轴的光线经凸透镜折射后通过 焦点 。 (3)经过凸透镜焦点的光线经凸透镜折射后 平行于主光轴。

光的折射与透镜

光的折射与透镜光的折射与透镜是光学领域中重要的概念和应用。

了解光的折射和透镜的原理,有助于我们理解光的传播规律,并且可以应用于实际生活中的光学器件和技术。

本文将围绕光的折射和透镜展开讨论。

一、光的折射光的折射是指光线在从一种介质传播到另一种介质时改变传播方向的现象。

当光线从一种介质进入另一种介质时,由于介质的密度不同,光线速度发生改变,从而导致光线传播方向的改变。

折射现象可以用斯涅尔定律来描述,该定律表明入射角、折射角和两种介质的折射率之间存在着一定的关系。

斯涅尔定律的数学表达式为:n₁sinθ₁=n₂sinθ₂,其中n₁和n₂分别表示两种介质的折射率,θ₁和θ₂分别表示入射角和折射角。

在实际应用中,光的折射现象被广泛应用于透镜、光纤等光学器件中。

例如,在透镜中,通过改变透镜的曲率和形状,可以使光线经过透镜后发生折射,从而实现对光线的聚焦或分散。

而在光纤中,通过不断地折射,光线可以在光纤中传播,并在光纤的另一端输出。

二、透镜的原理透镜是一种能够将光线聚焦或分散的光学器件。

常见的透镜类型有凸透镜和凹透镜,它们分别具有使光线收敛和发散的能力。

凸透镜的工作原理是通过使光线在透镜两边的曲面上发生折射,使得光线在透镜内部会聚于一点,这被称为焦点。

凸透镜有两个焦点,分别是透镜两边的焦点。

焦距是透镜焦点与透镜中心之间的距离,可以用来描述透镜的聚焦能力。

凹透镜则具有发散光线的能力,其原理与凸透镜相反。

凹透镜使光线在透镜两边的曲面上发生折射后,光线会发散出去,不会聚焦于一点。

透镜的应用非常广泛,例如在眼镜、显微镜和望远镜等光学仪器中都使用了透镜。

通过调节透镜与物体的距离或者透镜的曲率,可以实现对光线的聚焦,从而改善人眼的视力或者观察远处物体的能力。

三、光学器件中的折射与透镜的应用光的折射和透镜的原理在各种光学器件和技术中都得到了应用。

首先,透镜在相机和摄影中起到了至关重要的作用。

通过选择合适焦距的透镜,可以使光线在进入相机后聚焦于感光介质上,从而获得清晰的图像。

光的折射与透镜成像原理

光的折射与透镜成像原理光的折射和透镜成像是光学领域中的重要概念和原理。

在本文中,我们将介绍光的折射现象以及透镜成像的基本原理。

一、光的折射光线在不同介质之间传播时,会发生折射现象。

这是由于光在不同介质中的传播速度不同所引起的。

根据斯涅耳定律,光通过两个介质的交界面时,入射角和折射角之间的正弦比等于两个介质的折射率之比。

折射率(n)是一个介质对光弯曲程度的度量。

当光由光疏介质(如空气)射入光密介质(如玻璃)时,光线会向法线方向弯曲,入射角变大;当光由光密介质射入光疏介质时,光线会离开法线方向,入射角变小。

这种现象可以用折射定律来描述。

光的折射现象可以解释一些日常现象,如水中看起来物体的位置比实际的高出一些,钢笔在水中看起来断了一截等等。

这些现象都是由于折射所引起的。

二、透镜成像原理透镜是一种能够将入射光线进行折射以形成清晰像的光学元件。

根据透镜的形状,我们可以将透镜分为凸透镜和凹透镜。

1. 凸透镜成像原理凸透镜是最常见的一种透镜。

当平行光线照射在凸透镜上时,光线会被凸透镜聚焦,形成一个实像。

凸透镜的焦点是位于凸透镜的前方的一个点,称为物距焦距(f)。

当物体距离凸透镜的距离大于焦距时,成像距离透镜后方,成像是倒立的,成像大小与物体大小成正比。

当物体距离凸透镜的距离小于焦距时,成像距离凸透镜前方,成像是放大和正立的。

2. 凹透镜成像原理凹透镜与凸透镜相反,具有发散光线的特性。

当平行光线照射在凹透镜上时,光线会被透镜发散。

对于凹透镜来说,物距焦距(f)在凹透镜前方,成像是虚像,正立且缩小的。

透镜成像原理是光学中的重要概念,通过透镜,我们可以实现放大或缩小图像的效果。

透镜在日常生活中广泛应用于眼镜、照相机、望远镜等光学仪器中。

总结:光的折射与透镜成像原理是光学领域中的基础知识。

光的折射是光线从一种介质传播到另一种介质时发生的弯曲现象,而透镜成像原理则是通过透镜使光线发生折射,实现对光线的聚焦和成像。

了解光的折射与透镜成像原理有助于我们理解光在不同介质中的传播规律,以及如何利用透镜实现图像的放大、缩小和聚焦等功能。

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第四章光的折射透镜第1课时光的折射目标导航1. 了解光的折射现象,知道产生折射的两种原因。

2. 了解光折射的基本规律,经历其探究过程。

3. 能够根据光的折射规律进行简单的光路作图,解释简单的光学现象。

导学达标1. 实验表明,当光从空气斜射入玻璃时,传播方向会发生偏折,这是因为光经过了________的透明物质,违背了光沿直线传播的条件。

变形的太阳,是因为光线在大气层中传播时,发生了________现象,这是因为大气层的________ ,违背了光沿直线传播的条件。

2. 折射的基本规律:三线共面:________________________________、两线分边:________________________________、两角不一定相等:1 )当光垂直界面入射时,折射角________入射角等于________ ;2 )当光从空气斜射入水(或玻璃)时,折射角________入射角;3 )当光从水(或玻璃)斜射入空气时,折射角________入射角、光路________。

3. 下图四种现象中,属于光的折射现象的是()4. 下列哪一幅图正确表示了光从空气进入玻璃中的光路?()5. 一束光线从空气斜射到平静的水面上(如图),请在图中画出该入射光线的折射光线大致方向。

6. 如图所示,一束光斜射向一块玻璃砖。

画出这束光进入玻璃和离开玻璃后的光路。

思考延伸1. 如图,为一条射水鱼准备攻击树枝上昆虫A 的画面,A'为射水鱼看到的昆虫的像.请根据A'的位置画出从昆虫A 射向水面再折射入鱼眼的一条入射光线和折射光线。

2. 如图所示,是一束从水中斜射入空气中的光线,请在图中画出它的反射光线和大致的折射光线方向;并标出折射角3. 光的反射规律与光的折射规律有哪些相同点与不同点,请比较并写在下面。

第2 课时透镜目标导航1. 了解透镜的类型,了解辨别凸透镜和凹透镜的一般方法。

2. 了解凸透镜及凹透镜对光线的折射作用,能完成简单的光路作图。

3. 了解透镜对光线会聚、发散的奥秘。

导学达标1. 生活中的透镜大致可以分为两类,凸透镜是中央________边缘薄,凹透镜是中央________边缘。

2. 下面的描述中,可以理解为凸透镜的有________ ,可以理解为凹透镜的有________。

1 )装满清水的饮料瓶;2 )爷爷的老花镜;3 )妈妈的太阳镜;4 )老师的近视镜;5 )家里的穿衣镜;6 )罐头瓶的玻璃瓶底;7 )普通碗中的一杯水;8 )放大镜。

3. 辨别凸透镜和凹透镜的方法很多,比如:________________________________________ ________________________________________________________ (写出一种即可)。

4. 实验表明,凸透镜对光线有________作用,所以凸透镜又叫做________透镜,凹透镜对光线有________作用,所以凹透镜又叫做________透镜。

下图透镜中对光线有发散作用的有________。

5. 在图中画出通过透镜后的折射光线,F 为透镜的焦点。

6. 画出图中光线通过透镜后的折射光路,F 为透镜的焦点。

思考延伸1. 有少数游客在山上游玩时将空纯净水瓶仍在山上,这样做既污染了环境,同时还可能引起山林火灾。

这是因为当下雨时纯净水瓶装入水后,就相当于一个________透镜。

晴天强太阳光照射它时,它对光线会产生________作用,从而使局部温度过高,引起枯叶着火。

因此我们在山中游玩时要注意保护环境。

2. 如图所示,一束光射向一块玻璃三棱镜,画出这束光进入玻璃和离开玻璃后的径迹(不考虑反射,注意标出法线)。

3. 根据透镜对光的折射作用,在图中作出完整的光路。

第3 课时凸透镜成像的规律(1)目标导航1. 了解凸透镜成像的一般规律,能说出其基本特点。

2. 经历凸透镜成像规律的探究过程,能根据实验解决有关光学问题。

3. 了解用“三条特殊光线法”来理解凸透镜成像的规律。

导学达标1.小明利用以下装置进行“探究凸透镜成像规律”实验。

凸透镜固定在50cm 位置保持不动。

1) 实验前,小明将凸透镜正对阳光,适当移动光屏的位置,当光屏上出现一个最小最亮的圆点时,小明测得圆点与凸透镜之间距离为10cm ,则凸透镜的焦距为________cm。

2) 实验前,首先调节光源、凸透镜和光屏的高度,使它们的中心大致在同一________上,其目的是使________________。

3) 小明调整好光源、凸透镜、光屏的高度后,却发现无论怎样移动光屏,光屏上都不能接到蜡烛火焰的像,原因可能是_____________________________________________。

4) 当蜡烛位于20cm 位置,光屏必须位于________cm 到________cm 之间,才能得到________立________的清晰的像。

5) 如图的情景,眼睛可能观察到烛焰经凸透镜折射所成的虚像的是。

()6) 随着蜡烛的燃烧,蜡烛越来越短,可以观察到光屏上的像________ (选填“向上”或“向下”)移动。

7) 如果用纸片遮住凸透镜的一半(或者假设凸透镜烂了一半),余下的一半透镜________ (选填“能”或“不能”)成像,但是会发现________。

2. 凸透镜成像的基本规律:1) 一倍焦距分虚实:一倍焦距点是虚像和实像的分界点,当物距小于一倍焦距,成________像,当物距大于一倍焦距,成________像,当物距等于一倍焦距,不能成像。

2) 二倍焦距分大小:二倍焦距点是放大像与缩小像的分界点,当物距小于二倍焦距,成________像,当物距大于二倍焦距成________像,当物距等于二倍焦距,成________像。

3) 物近像远像变大:物体靠近凸透镜,像将________凸透镜,并且像将逐渐变________。

4) 实像异侧头朝下:实像与物处于凸透镜________侧,都是________立的,虚像与物处于凸透镜________侧,都是_______立的。

3. 根据实验,完成以下表格。

4. 根据实验,画出图中对应物体经凸透镜所成像的位置,注意显示像的特点。

5. 有一凸透镜,焦距为10cm ,当物体放在距离凸透镜20cm 处,光屏上成________立、________的像。

像与凸透镜的距离________ (选填“大于”、“等于”或“小于”)20cm。

6. 把蜡烛放在距离凸透镜10cm 处,光屏上可以得到倒立、等大的实像,由此可知,凸透镜的焦距为________cm。

现在把蜡烛移动到距离凸透镜14cm 处,光屏上的像将变为________立、________的实像。

思考延伸1. 利用“三条特殊光线法”确定物体经凸透镜所成的位置,并写出其特点。

2. 在探究凸透镜成像规律的实验中,烛焰在光屏上呈现一个清晰放大的像。

要使烛焰在光屏上呈现一个清晰缩小的像,调节的方法是()A. 透镜不动,蜡烛远离透镜移动,光屏靠近透镜移动B. 透镜不动,蜡烛远离透镜移动,光屏远离透镜移动C. 透镜不动,蜡烛靠近透镜移动,光屏远离透镜移动D. 透镜不动,蜡烛靠近透镜移动,光屏靠近透镜移动3. 探究凸透镜成像规律时,小明在凸透镜前放一点燃的蜡烛,移动光屏并在光屏上找到清晰的像。

然后将蜡烛远离透镜,调节光屏,再次找到一个清晰的像,比较两像()A. 像距增大,像增大B. 像距减小,像增大C. 像距减小,像减小D. 像距增大,像减小第4 课时凸透镜成像的规律(2)目标导航1. 理解凸透镜成像的基本规律。

2. 了解凸透镜成像规律在照相机、幻灯机、放大镜方面的应用。

3. 能利用凸透镜成像规律解决照相机、幻灯机、放大镜使用中的问题。

导学达标1. 凸透镜成像的基本规律:1) 一倍焦距分________ :一倍焦距点是虚像和实像的分界点,当物距小于一倍焦距,成________像,当物距大于一倍焦距,成________像,当物距等于一倍焦距,不能成像。

2) 二倍焦距分________ :二倍焦距点是放大像与缩小像的分界点,当物距小于二倍焦距,成_______像,当物距大于二倍焦距成_______像,当物距等于二倍焦距,成______像。

3) 物近像远像变大:物体靠近凸透镜,像将________凸透镜,并且像将逐渐变________。

4) 实像异侧头朝下:实像与物处于凸透镜________侧,都是________立的,虚像与物处于凸透镜________侧,都是_______立的。

2. 照相机原理:被拍摄的物体相当于烛焰,镜头相当于________ ,底片相当于,拍摄时,物体与镜头距离大于二倍焦距,底片上成________立________的实像。

3. 放映机原理:胶片相当于________、镜头相当于________、银幕相当于________ ,放映时,胶片与镜头之间的距离大于________小于________ ,银幕上成________立________的实像。

平时我们看到银幕上的像是正立的,是因为胶片________的缘故。

4. 放大镜原理:当物体到凸透镜的距离小于_______ ,成_______立________的________像。

5. 如图所示,投影仪的镜头相当于一个焦距为10cm 的凸透镜,当物体到镜头的距离h 在________时,在屏幕上就可以看到倒立、放大的像;投影仪上有一块平面镜,它的作用是________,使像能够投射到屏幕上。

6. 在探究凸透镜成像规律的实验中,当烛焰、凸透镜、光屏处于如图所示的位置时,恰能在光屏上得到一个清晰的像。

利用这一成像原理可以制成()A. 幻灯机B.照相机C. 放大镜D.潜望镜思考延伸1. 如图所示,用焦距为l0cm 的凸透镜,观察一张印有2014 年南京青奥会会徽的图片,此时图片到凸透镜的距离应( )A. 大于10cm 小于20cm B.等于20cmC. 小于10cm D.大于20cm2. 图甲是城市很多路口安装的监控摄像头,它可以拍摄违章行驶或发生交通事故时的现场照片。

摄像头的镜头相当于一个凸透镜,它的工作原理与________相似。

图乙和丙是一辆汽车经过路口时与一辆自行车相撞后拍摄的两张照片,由图可以看出汽车所成的像变小,与此对应的像距将变________。

3. “五•四”青年节那天,学校请来摄影师给我们拍毕业照,列好队后,摄影师发现有几位同学没有进入取景框内,这时他重新调整照相机的正确方法是()A. 照相机向前移,镜头向前伸B.照相机向前移,镜头向后缩C. 照相机向后移,镜头向前伸D.照相机向后移,镜头向后缩第5 课时照相机与眼睛视力的矫正目标导航1. 了解眼球的基本结构及成像原理。

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