Слайд 3
Линза – прозрачное тело, ограниченное двумя
сферическими поверхностями.
Слайд 4
Собирающие линзы
Линзы, преобразующие параллельный пучок световых лучей в
сходящийся, называются собирающими.
Слайд 5
Рассеивающие линзы
Линзы, преобразующие параллельный пучок световых лучей в
расходящийся, называются рассеивающими.
Слайд 6
Тонкая линза
Линза, толщина которой пренебрежимо мала
по сравнению с радиусами кривизны ее поверхности называют тонкой.
Слайд 7
Геометрические характеристики линз
Главная оптическая ось (ГОО) – прямая,
на которой лежат центры сферических поверхностей, ограничивающих линзу.
Н
О
О
Н
Главная плоскость
линзы – плоскость, проходящая через
центр линзы (т. О) перпендикулярно главной оптической оси
ГОО
ГОО
Слайд 8
Фокус собирающей линзы – точка на главной оптической
оси, в которой собираются лучи, падающие параллельно главной оптической
оси, после преломления их в линзе.
Н
Н
О
О
F
F
F
F
Фокус рассеивающей линзы – точка на главной оптической оси,
через которую проходят продолжения расходящегося пучка
лучей, параллельных главной оптической оси.
Слайд 9
Характеристики тонкой линзы
d- расстояние от линзы до
предмета
f- расстояние от линзы до изображения
F – фокусное
расстояние
d
f
F
Слайд 10
Формула тонкой линзы для
собирающей линзы
Слайд 11
Формула тонкой линзы для
рассеивающей линзы
Слайд 12
Величина, обратная фокусному расстоянию линзы, называется оптической силой.
Оптическая сила линзы - D;
Единица измерения в Си
- 1 диоптрия,
1 дптр
Отношение линейного размера изображения к линейному размеру предмета, называется увеличение линзы
Слайд 14
Основные лучи для собирающей линзы
Луч, параллельный ГОО, преломляясь
в линзе, проходит через ее задний фокус.
Луч, идущий через
оптический центр линзы, проходит через нее, не преломляясь.
Слайд 15
Изображение: действительное, уменьшенное, перевернутое
Слайд 16
Изображение: действительное, того же размера, перевернутое
Слайд 17
Изображение: действительное, увеличенное, перевернутое
Слайд 19
Изображение: мнимое, увеличенное, прямое
Слайд 25
Глаз
Изображение строится на сетчатке:
Действительное
Перевернутое
Уменьшенное
Слайд 26
Дефекты зрения
Близорукость
Дальнозоркость
Астигматизм
-D
+ D
Слайд 27
ОСОБЕННОСТИ ЗРЕНИЯ
РАССТОЯНИЕ НАИЛУЧШЕГО ЗРЕНИЯ ОКОЛО 25 СМ
ЗАЧЕМ НУЖНЫ ДВА ГЛАЗА
ИНЕРЦИЯ ЗРЕНИЯ
Остаточное зрительное впечатление
после
прекращения светового раздражения глаза
Эффект кино
Увеличивается поле зрения
Стереоскопичность зрения - объемность предмета
( трехмерное изображение)
СПОСОБНОСТЬ ГЛАЗА
ПРИ ПОМОЩИ МЫШЦ МЕНЯТЬ КРИВИЗНУ ХРУСТАЛИКА
называется аккомодацией
Слайд 29
ЛУПА
Антони ван Левенгук
(1632—1723)
Слайд 30
ЛУПА
Изображение
Мнимое
Прямое
Увеличенное
Слайд 31
УГЛОВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ
ЛУПЫ
Г=d/F
d = 0, 25 м
(расстояние наилучшего зрения)
Слайд 32
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ
ЗЕРНОВАЯ
КЛАССИФИКАЦИЯ ЛУП
ЧАСОВАЯ
ТЕКСТИЛЬНАЯ
Слайд 33
МИКРОСКОП
Термин «микроскоп» имеет греческие корни. Он состоит из
двух слов, которые в переводе означают «маленький» и «смотрю».
Основная роль микроскопа заключается в его применении при рассмотрении весьма малых объектов. При этом данный прибор позволяет определить размеры и форму, строение и иные характеристики невидимых невооруженным глазом тел. очных сведений о том, кто являлся изобретателем микроскопа, в истории нет. По одним данным, его в 1590 г. сконструировали отец и сын Янссены, мастера по изготовлению очков. Еще один претендент на звание изобретателя микроскопа – Галилео Галилей. В 1609 г. этим ученым был представлен прибор с вогнутой и выпуклой линзами на обозрение публики.
Слайд 34
Прибор, с помощью которого человеческому глазу становится доступным
рассмотрение микроскопических объектов, имеет два основных элемента. Объектив и
окуляр. Закреплены данные части микроскопа в подвижном тубусе, располагающемся на металлическом основании. На нем же имеется и предметный столик. Современные виды микроскопов, как правило, оснащены осветительной системой. Это, конденсор, имеющий ирисовую диафрагму. Обязательной комплектацией увеличительных приборов являются микро- и макровинты, которые служат для настройки резкости. В специализированных, более сложных микроскопах нередко используются и иные дополнительные системы.
Слайд 35
Одной из важнейших характеристик микроскопа является его разрешающая
способность. УГЛОВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ
Г=d L/FокFоб
L - расстояние между окуляром и
объективом
d = 0, 25 м (расстояние наилучшего зрения)
Изображение:
Мнимое
Перевернутое
Увеличенное
Слайд 37
ВИДЫ ТЕЛЕСКОПОВ
РЕФЛЕКТОРНЫЕ
(зеркальные)
РЕФРАКТОРНЫЕ
(линзовые)
Действительное
Прямое (рефлектор)
Увеличенное
Действительное
Перевернутое
(рефрактор)
Увеличенное
Слайд 38
Новый принцип
Развитие космической оптики зашло в тупик,
но долго так продолжаться не могло. Кто изобрел телескоп
принципиально нового образца? Это был один из величайших ученых всех времен – Исаак Ньютон. Вместо линзы для фокусировки стало использоваться вогнутое зеркало, что позволило избавиться от хроматических искажений. Рефракторные телескопы ушли в прошлое, по праву уступив место рефлекторным. Открытие телескопа, работающего по принципу рефлектора, перевернуло астрономическую науку. Зеркало, использованное в изобретении, Ньютону пришлось делать самостоятельно. Для его изготовления был использован сплав олова, меди и мышьяка. Первая рабочая модель продолжает храниться, по сей день, ее пристанищем стал Лондонский музей астрономии. Но оставалась небольшая проблема. Те, кто изобрел телескоп, еще долгое время не могли создать зеркало идеальной формы.
Слайд 39
ТЕЛЕСКОП
УГЛОВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ
Г= Fоб / Fок
Слайд 40
Строение телесокпа
1 Окуля́р-рассматривания изображения
2 вторичное зеркало оно
закрывает часть апертуры телескопа(Апертура телескопа (D) - это диаметр главного
зеркала телескопа или его собирающей линзы).
3 Объектив – самая важная часть микроскопа, которая отвечает непосредственно за увеличение
4 Главное зеркало – собирает слабый световой поток.
Слайд 42
Действительноте
Перевернуое
Уменьшенное
Негатив
Под действием света в светочувствительном слое пленки происходит разложение микроскопических кристалликов бромистого серебра. На тех участках, где это произошло, получается скрытое изображение. Оно остается невидимым до тех пор, пока пленку не опустят в специальный раствор — проявитель. Под действием проявителя пленка начинает чернеть, причем раньше всего на тех участках, которые были освещены сильнее. Вынув пленку из проявителя, ее следует ополоснуть и перенести в раствор закрепителя (фиксаж). Закрепитель растворяет и удаляет из пленки оставшееся бромистое серебро и тем самым прекращает процесс ее почернения. На пленке остается негатив — изображение, в котором светлые места сфотографированного предмета выглядят темными, а темные, наоборот, светлыми (более прозрачными). Затем пленку промывают и сушат.
Слайд 45
позитив
С негатива получают позитив, т. е. изображение, на
котором темные места расположены так же, как и на
фотографируемом предмете. Для этого негатив помещают между источником света и фотобумагой. Темные участки пленки пропустят меньше света, чем более светлые (т. е. более прозрачные), и поэтому после проявления и закрепления мы увидим на фотобумаге реальную картину распределения темных и светлых областей фотографируемого объекта.
Слайд 47
Объектив — оптическая система, предназначенная для получения действительного изображения
на светочувствительном слое. Обычно объектив реализован в виде оправы,
содержащей систему линз или линз и зеркал, имеющих общую ось симметрии. Ось симметрии является главной оптической осью объектива. Основные характеристики объектива: фокусное расстояние, угол обзора, разрешающая способность.
Диафрагма — это устройство, регулирующее диаметр действующего отверстия объектива, через которое проходит свет. Обычно диафрагма представляет собой набор лепестков, которые, складываясь вместе, открывают или закрывают отверстие для света.
Затвор — это шторка или другая движущаяся перегородка, управляющая световым потоком, поступающим на плёнку или матрицу.
Фотоплёнка — материал для записи изображений, представляющий собой гибкую прозрачную основу, покрытую фотоэмульсией.
Матрица — это светочувствительное устройство, которое преобразовывает аналоговое изображение в цифровой вид. Матрица состоит из светочувствительных элементов, каждый из которых воспринимает лишь одну цветовую составляющую.
Слайд 48
ПРОЕКТОР
ПРОЕКЦИОННЫЙ АППАРАТ
Эпипроектор
(непрозрачная основа)
Диапроектор
(прозрачная основа)
Кинопроектор
Слайд 50
СОВЕТСКИЙ 35-ММ СТАЦИОНАРНЫЙ КИНОПРОЕКТОР
Воспроизведение
движущегося
изображения
и
звука,
записанных
на киноплёнке.
Слайд 51
ПРОВЕРЬ СЕБЯ
1. Изображение наблюдаемого предмета формируется:
в зрачке;
на сетчатке
глаза;
в хрусталике глаза;
в радужной оболочке глаза.
2) на сетчатке глаза;
Слайд 52
Вопрос №2
Открытие какого оптического прибора послужило развитию в
медицине и биологии?
Слайд 53
3. Изображение, возникающее на сетчатке глаза, является:
действительным, прямым,
уменьшенным;
действительным, перевернутым, уменьшенным;
действительным, прямым, увеличенным;
мнимым, прямым, уменьшенным.
ПРОВЕРЬ СЕБЯ
2) действительным,
перевернутым, уменьшенным;
Слайд 54
Вопрос №4
Открытие какого оптического прибора послужило развитию в
астрономии?
Слайд 55
5. Расстояние наилучшего зрения равно
2 см;
10 см;
15 см;
25
см.
ПРОВЕРЬ СЕБЯ
4) 25 см.
Слайд 56
Как называется оптический прибор, предназначенный для получения на
экране действительного увеличенного изображения предмета?
Вопрос №6
Слайд 57
7. Аккомодацией глаза называется:
смещение хрусталика глаза;
расширение или сужение
зрачков;
изменение фокусного расстояния оптической системы глаза;
изменение положения сетчатки, на
которой формируется изображение.
ПРОВЕРЬ СЕБЯ
3) изменение фокусного расстояния оптической системы глаза;
Слайд 58
Как называется оптический прибор с помощью которого можно
зафиксировать и заснять изображение предметов?
Вопрос №8
Слайд 59
9. При близорукости изображение формируется:
перед сетчаткой;
на сетчатке;
на радужной
оболочке;
за сетчаткой.
ПРОВЕРЬ СЕБЯ
перед сетчаткой;
Слайд 60
10. При дальнозоркости изображение формируется:
перед сетчаткой;
на сетчатке;
на радужной
оболочке;
за сетчаткой.
ПРОВЕРЬ СЕБЯ
4) за сетчаткой.
Слайд 61
Вопрос №11
Как называется оптический прибор с помощью которого
можно улучшить зрение?
Слайд 63
решить задачу:
Предмет находится на расстоянии 20 см от
собирающей линзы с фокусным расстоянием 15 см. Найдите расстояние
от изображения до линзы.
Ответ: 60 см