o. optica geometric ă

12
O. Optica geometrică O.1. Limita opticii geometrice O.2. Prisma optică O.3. Descompunerea luminii. Spectroscopul O.4. Oglinda plană O.5. Lentile. Distanța focală. Convergența. Dioptria O.6. Construcția imaginii în lentilă convergentă O.7. Construcția imaginii în lentilă divergentă O.8. Construcția imaginii în lupă O.9. Ochiul O.10. Microscopul

Upload: keiran

Post on 16-Jan-2016

23 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

O. Optica geometric ă. O.1. Limita opticii geometrice O.2. Prisma optic ă O.3. Descompunerea luminii. Spectroscopul O.4. Oglinda plan ă O.5. Lentile. Distan ț a focal ă . Convergen ț a. Dioptria O.6. Construc ț ia imaginii î n lentil ă convergent ă - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: O. Optica geometric ă

O. Optica geometrică

O.1. Limita opticii geometrice

O.2. Prisma optică

O.3. Descompunerea luminii. Spectroscopul

O.4. Oglinda plană

O.5. Lentile. Distanța focală. Convergența. Dioptria

O.6. Construcția imaginii în lentilă convergentă

O.7. Construcția imaginii în lentilă divergentă

O.8. Construcția imaginii în lupă

O.9. Ochiul

O.10. Microscopul

Page 2: O. Optica geometric ă

O.1. Limita opticii geometrice

Fenomenul difracției poate fi neglijatatunci când lungimea de undă estemult mai mica decât lărgimea fantei:

λ << d, deci unghiul de difracție α 0și putem aproxima propagarealuminii pe direcția unor raze.

Din această cauză corpurile opacenu permit trecerea razelor luminoaseși în spatele lor se formează umbra

Page 3: O. Optica geometric ă

O.2. Prisma opticăeste o bucată de cristal tăiată

sub formă triunghiularăRazele de lumina iți schimbă direcțiadin cauza fenomenului de refracție

Page 4: O. Optica geometric ă

O.3. Descompunerea luminii în prisma opticăeste bazată pe dependența coeficientul de refracție

de lungimea de undă a luminii

Page 5: O. Optica geometric ă

Spectroscopul opticse bazează pe descompunerealuminii albe prin prisma optică

Sursaluminoasă

Ochiulobservatorului

Page 6: O. Optica geometric ă

O.4. Construcția imaginii în oglindă plană

Page 7: O. Optica geometric ă

O.5. LentileF1 si F2 sunt denumite focare:

razele paralele cu axa optică trec prin focarO este centrul lentilei: razele trec nedeviate prin O

Convergenţa este defininitădrept inversul distanței focaleși se masoară în dioptrii (m-1)

Lentila convergentă: C>0Lentila divergentă: C<0

f

1C

axa optica

Page 8: O. Optica geometric ă

O.6. Construcția imaginiiîn lentila convergentă

Raza B1B2 care trece prin centrul O nu este deviată prin refracțieRaza paralelă cu axa optică se refractă prin focarul F2

Dacă obiectul este în fața focarului intersecția razelor formează o imagine reala

axa optica

Page 9: O. Optica geometric ă

O.7. Construcția imaginiiîn lentila divergentă

Raza care trece prin centrul O nu este deviată prin refracțieRaza paralela cu axa optică se refractă astfel ca prelungirea trece prin focarul F2

Dacă obiectul este în fața focarului intersecția unei raze cu prelungirea celeilalte formeaza o imagine virtuală

Page 10: O. Optica geometric ă

O.8. Construcția imaginii virtuale în lupă

obiectul este plasat între focar și centrullentilei convergente iar imaginea

este virtuală și mărită

Page 11: O. Optica geometric ă

O.9. Ochiulcristalinul este o lentilă convergentă

care formează pe retina o imagine reală si răsturnată

Page 12: O. Optica geometric ă

O.10. Microscopuleste un sistem de doua lentile convergente,

numite obiectiv și ocular,în care ocularul joacă rolul de lupă

care marește imaginea reală formată de obiectiv