🗊Скачать презентацию Геометрическая оптика

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Скачать презентацию Геометрическая оптика , слайд №1Скачать презентацию Геометрическая оптика , слайд №2Скачать презентацию Геометрическая оптика , слайд №3Скачать презентацию Геометрическая оптика , слайд №4Скачать презентацию Геометрическая оптика , слайд №5Скачать презентацию Геометрическая оптика , слайд №6Скачать презентацию Геометрическая оптика , слайд №7Скачать презентацию Геометрическая оптика , слайд №8Скачать презентацию Геометрическая оптика , слайд №9Скачать презентацию Геометрическая оптика , слайд №10Скачать презентацию Геометрическая оптика , слайд №11Скачать презентацию Геометрическая оптика , слайд №12Скачать презентацию Геометрическая оптика , слайд №13Скачать презентацию Геометрическая оптика , слайд №14Скачать презентацию Геометрическая оптика , слайд №15Скачать презентацию Геометрическая оптика , слайд №16Скачать презентацию Геометрическая оптика , слайд №17Скачать презентацию Геометрическая оптика , слайд №18Скачать презентацию Геометрическая оптика , слайд №19Скачать презентацию Геометрическая оптика , слайд №20Скачать презентацию Геометрическая оптика , слайд №21Скачать презентацию Геометрическая оптика , слайд №22Скачать презентацию Геометрическая оптика , слайд №23Скачать презентацию Геометрическая оптика , слайд №24Скачать презентацию Геометрическая оптика , слайд №25Скачать презентацию Геометрическая оптика , слайд №26Скачать презентацию Геометрическая оптика , слайд №27Скачать презентацию Геометрическая оптика , слайд №28Скачать презентацию Геометрическая оптика , слайд №29Скачать презентацию Геометрическая оптика , слайд №30Скачать презентацию Геометрическая оптика , слайд №31Скачать презентацию Геометрическая оптика , слайд №32Скачать презентацию Геометрическая оптика , слайд №33Скачать презентацию Геометрическая оптика , слайд №34Скачать презентацию Геометрическая оптика , слайд №35Скачать презентацию Геометрическая оптика , слайд №36Скачать презентацию Геометрическая оптика , слайд №37Скачать презентацию Геометрическая оптика , слайд №38Скачать презентацию Геометрическая оптика , слайд №39Скачать презентацию Геометрическая оптика , слайд №40Скачать презентацию Геометрическая оптика , слайд №41Скачать презентацию Геометрическая оптика , слайд №42Скачать презентацию Геометрическая оптика , слайд №43Скачать презентацию Геометрическая оптика , слайд №44Скачать презентацию Геометрическая оптика , слайд №45Скачать презентацию Геометрическая оптика , слайд №46Скачать презентацию Геометрическая оптика , слайд №47Скачать презентацию Геометрическая оптика , слайд №48Скачать презентацию Геометрическая оптика , слайд №49Скачать презентацию Геометрическая оптика , слайд №50Скачать презентацию Геометрическая оптика , слайд №51Скачать презентацию Геометрическая оптика , слайд №52Скачать презентацию Геометрическая оптика , слайд №53Скачать презентацию Геометрическая оптика , слайд №54

Содержание


Слайды и текст этой презентации


Слайд 1






ОПТИКА 	
Подготовка к ЕГЭ
Учитель: Попова И.А.
МОУ СОШ № 30
Белово 2010
Описание слайда:
ОПТИКА Подготовка к ЕГЭ Учитель: Попова И.А. МОУ СОШ № 30 Белово 2010

Слайд 2





Цель: повторение основных понятий, законов и формул 
ОПТИКИ в соответствии с кодификатором ЕГЭ.
Элементы содержания, проверяемые на ЕГЭ 2010:
Отражение света. Закон отражения света 
Плоское зеркало 
Преломление света 
Полное внутреннее отражение 
Линза 
Формула тонкой линзы 
Оптические приборы. Глаз как оптическая система
Описание слайда:
Цель: повторение основных понятий, законов и формул ОПТИКИ в соответствии с кодификатором ЕГЭ. Элементы содержания, проверяемые на ЕГЭ 2010: Отражение света. Закон отражения света Плоское зеркало Преломление света Полное внутреннее отражение Линза Формула тонкой линзы Оптические приборы. Глаз как оптическая система

Слайд 3





Отражение света. Закон отражения света
Закон прямолинейного распространения света: в оптически однородной среде свет распространяется прямолинейно.
Описание слайда:
Отражение света. Закон отражения света Закон прямолинейного распространения света: в оптически однородной среде свет распространяется прямолинейно.

Слайд 4





Отражение света. Закон отражения света
Закон отражения света: падающий и отраженный лучи, а также перпендикуляр к границе раздела двух сред, восстановленный в точке падения луча, лежат в одной плоскости (плоскость падения). Угол отражения γ равен углу падения α.
Описание слайда:
Отражение света. Закон отражения света Закон отражения света: падающий и отраженный лучи, а также перпендикуляр к границе раздела двух сред, восстановленный в точке падения луча, лежат в одной плоскости (плоскость падения). Угол отражения γ равен углу падения α.

Слайд 5


Скачать презентацию Геометрическая оптика , слайд №5
Описание слайда:

Слайд 6





Изображение в плоском зеркале
Большинство зеркал изготавливается из очень гладкого стекла, покрытого с обратной стороны
тонким слоем хорошо отражающего металла, поэтому практически весь падающий на зеркало свет отражается в одном направлении.
Любые другие гладкие поверхности (полированные, лакированные, спокойная водная поверхность) тоже могут дать зеркальное отражение.
Если гладкая поверхность еще и прозрачная, то лишь небольшая часть света отразится, и изображение не будет столь ярким.
Если поверхность зеркала изогнутая, то изображение будет искаженным ("кривое зеркало").
Описание слайда:
Изображение в плоском зеркале Большинство зеркал изготавливается из очень гладкого стекла, покрытого с обратной стороны тонким слоем хорошо отражающего металла, поэтому практически весь падающий на зеркало свет отражается в одном направлении. Любые другие гладкие поверхности (полированные, лакированные, спокойная водная поверхность) тоже могут дать зеркальное отражение. Если гладкая поверхность еще и прозрачная, то лишь небольшая часть света отразится, и изображение не будет столь ярким. Если поверхность зеркала изогнутая, то изображение будет искаженным ("кривое зеркало").

Слайд 7





Плоское зеркало
Изображение предмета в плоском зеркале образуется за зеркалом, то есть там, где предмета на самом деле нет. 
Вследствие закона отражения света мнимое изображение предмета располагается симметрично относительно зеркальной поверхности. 
Размер изображения равен размеру самого предмета.
Плоские зеркала очень широко используются в быту, а также в приборах, в которых нужно изменить направление хода лучей, например в перископе
Описание слайда:
Плоское зеркало Изображение предмета в плоском зеркале образуется за зеркалом, то есть там, где предмета на самом деле нет. Вследствие закона отражения света мнимое изображение предмета располагается симметрично относительно зеркальной поверхности. Размер изображения равен размеру самого предмета. Плоские зеркала очень широко используются в быту, а также в приборах, в которых нужно изменить направление хода лучей, например в перископе

Слайд 8





Преломление света
Закон преломления света: падающий и преломленный лучи, а также перпендикуляр к границе раздела двух сред, восстановленный в точке падения луча, лежат в одной плоскости. Отношение синуса угла падения α к синусу угла преломления β есть величина, постоянная для двух данных сред:
Описание слайда:
Преломление света Закон преломления света: падающий и преломленный лучи, а также перпендикуляр к границе раздела двух сред, восстановленный в точке падения луча, лежат в одной плоскости. Отношение синуса угла падения α к синусу угла преломления β есть величина, постоянная для двух данных сред:

Слайд 9





Преломление света
При различных показателях преломления второй среды, угол отклонения преломленного луча будет различным: 
Падающий и преломленный свет взаимно обратимы: если падающий луч будет пущен по направлению преломленного луча, то луч преломленный пойдет по направлению падающего.
Показатель преломления света
называется абсолютным показателем преломления этой среды. 
Здесь μ и ε - относительные диэлектрическая и магнитная проницаемость среды.
Описание слайда:
Преломление света При различных показателях преломления второй среды, угол отклонения преломленного луча будет различным: Падающий и преломленный свет взаимно обратимы: если падающий луч будет пущен по направлению преломленного луча, то луч преломленный пойдет по направлению падающего. Показатель преломления света называется абсолютным показателем преломления этой среды. Здесь μ и ε - относительные диэлектрическая и магнитная проницаемость среды.

Слайд 10





Преломление света
Абсолютный показатель преломления зависит от ряда факторов:
 от скорости распространения света в данной среде      
от характеристик падающего света (от света спетра)      
от физического состояния среды в которой распространяется свет (температуры вещества, плотности среды, наличия в среде упругих натяжений)
Относительным показателем преломления  n второй среды относительно первой называется отношение скоростей света n1 и n2 соответственно, в первой и второй средах: 
где n1 и n2 - абсолютные показатели преломления первой и второй сред.
Если абсолютный показатель преломления первой среды меньше абсолютного показателя преломления второй среды, то первая среда имеет меньшую оптическую плотность, нежели вторая.
Описание слайда:
Преломление света Абсолютный показатель преломления зависит от ряда факторов:  от скорости распространения света в данной среде       от характеристик падающего света (от света спетра)       от физического состояния среды в которой распространяется свет (температуры вещества, плотности среды, наличия в среде упругих натяжений) Относительным показателем преломления  n второй среды относительно первой называется отношение скоростей света n1 и n2 соответственно, в первой и второй средах: где n1 и n2 - абсолютные показатели преломления первой и второй сред. Если абсолютный показатель преломления первой среды меньше абсолютного показателя преломления второй среды, то первая среда имеет меньшую оптическую плотность, нежели вторая.

Слайд 11





Полное внутреннее отражение
При переходе света из оптически более плотной среды в оптически менее плотную n2 < n1 (например, из стекла в воздух) можно наблюдать явление полного отражения, то есть исчезновение преломленного луча. 
Это явление наблюдается при углах падения, превышающих некоторый критический угол αпр, который называется предельным углом полного внутреннего отражения
sin αпр = 1 / n
где n = n1 > 1 – абсолютный показатель преломления первой среды
Описание слайда:
Полное внутреннее отражение При переходе света из оптически более плотной среды в оптически менее плотную n2 < n1 (например, из стекла в воздух) можно наблюдать явление полного отражения, то есть исчезновение преломленного луча. Это явление наблюдается при углах падения, превышающих некоторый критический угол αпр, который называется предельным углом полного внутреннего отражения sin αпр = 1 / n где n = n1 > 1 – абсолютный показатель преломления первой среды

Слайд 12


Скачать презентацию Геометрическая оптика , слайд №12
Описание слайда:

Слайд 13





Линза
Линзой называется прозрачное тело, ограниченное двумя сферическими поверхностями. 
Если толщина самой линзы мала по сравнению с радиусами кривизны сферических поверхностей, то линзу называют тонкой.
Описание слайда:
Линза Линзой называется прозрачное тело, ограниченное двумя сферическими поверхностями. Если толщина самой линзы мала по сравнению с радиусами кривизны сферических поверхностей, то линзу называют тонкой.

Слайд 14





Характеристики простых линз
Линзы бывают собирающими 
рассеивающими.
Основное свойство линз – способность давать изображения предметов. 
Изображения бывают 
прямыми и перевернутыми, 
действительными и мнимыми, 
увеличенными и уменьшенными.
Описание слайда:
Характеристики простых линз Линзы бывают собирающими рассеивающими. Основное свойство линз – способность давать изображения предметов. Изображения бывают прямыми и перевернутыми, действительными и мнимыми, увеличенными и уменьшенными.

Слайд 15





Виды линз
Описание слайда:
Виды линз

Слайд 16





Характеристики простых линз
Если на линзу направить пучок лучей, параллельных главной оптической оси, то после прохождения через линзу лучи (или их продолжения) соберутся в одной точке F, которая называется главным фокусом линзы.
Описание слайда:
Характеристики простых линз Если на линзу направить пучок лучей, параллельных главной оптической оси, то после прохождения через линзу лучи (или их продолжения) соберутся в одной точке F, которая называется главным фокусом линзы.

Слайд 17





Характеристики простых линз
У тонкой линзы имеются два главных фокуса, расположенных симметрично на главной оптической оси относительно линзы. 
У собирающих линз фокусы действительные, у рассеивающих – мнимые. 
Пучки лучей, параллельных одной из побочных оптических осей, после прохождения через линзу также фокусируются в точку F', которая расположена при пересечении побочной оси с фокальной плоскостью Ф, то есть плоскостью, перпендикулярной главной оптической оси и проходящей через главный фокус (рис. 3.3.2). 
Расстояние между оптическим центром линзы O и главным фокусом F называется фокусным расстоянием. Оно обозначаетcя той же буквой F.
Описание слайда:
Характеристики простых линз У тонкой линзы имеются два главных фокуса, расположенных симметрично на главной оптической оси относительно линзы. У собирающих линз фокусы действительные, у рассеивающих – мнимые. Пучки лучей, параллельных одной из побочных оптических осей, после прохождения через линзу также фокусируются в точку F', которая расположена при пересечении побочной оси с фокальной плоскостью Ф, то есть плоскостью, перпендикулярной главной оптической оси и проходящей через главный фокус (рис. 3.3.2). Расстояние между оптическим центром линзы O и главным фокусом F называется фокусным расстоянием. Оно обозначаетcя той же буквой F.

Слайд 18





Построение изображения
Описание слайда:
Построение изображения

Слайд 19





Свойства тонкой линзы:
Луч, прошедший через оптический центр линзы, не меняет своего направления;
Параллельные лучи, проходящие через линзу, сходятся в фокальной плоскости.
У рассеивающих линз, наоборот, задний фокус расположен спереди линзы, а передний позади.
Описание слайда:
Свойства тонкой линзы: Луч, прошедший через оптический центр линзы, не меняет своего направления; Параллельные лучи, проходящие через линзу, сходятся в фокальной плоскости. У рассеивающих линз, наоборот, задний фокус расположен спереди линзы, а передний позади.

Слайд 20





Построение изображения в собирающей линзе
Описание слайда:
Построение изображения в собирающей линзе

Слайд 21





Ход лучей	 в линзе
Описание слайда:
Ход лучей в линзе

Слайд 22





Построение изображения в собирающей линзе
Если предмет поместить на расстоянии, меньшем главного фокусного расстояния, то лучи выйдут из линзы расходящимся пучком, нигде не пересекаясь. 
Изображение при этом получается 
мнимое, 
прямое 
увеличенное, т. е. в данном случае линза работает как лупа.
Описание слайда:
Построение изображения в собирающей линзе Если предмет поместить на расстоянии, меньшем главного фокусного расстояния, то лучи выйдут из линзы расходящимся пучком, нигде не пересекаясь. Изображение при этом получается мнимое, прямое увеличенное, т. е. в данном случае линза работает как лупа.

Слайд 23





Построение изображения в собирающей линзе
Если предмет находится в плоскости переднего главного фокуса линзы, то лучи, пройдя через линзу, пойдут параллельно, и изображение может получиться лишь в бесконечности.
Описание слайда:
Построение изображения в собирающей линзе Если предмет находится в плоскости переднего главного фокуса линзы, то лучи, пройдя через линзу, пойдут параллельно, и изображение может получиться лишь в бесконечности.

Слайд 24





Построение изображения в собирающей линзе
Если предмет помещён между передним фокусом и двойным фокусным расстоянием, то изображение будет получено за двойным фокусным расстоянием и будет 
действительным, 
перевёрнутым 
увеличенным.
Описание слайда:
Построение изображения в собирающей линзе Если предмет помещён между передним фокусом и двойным фокусным расстоянием, то изображение будет получено за двойным фокусным расстоянием и будет действительным, перевёрнутым увеличенным.

Слайд 25





Построение изображения в собирающей линзе
Если предмет помещён на двойном фокусном расстоянии от линзы, то полученное изображение находится по другую сторону линзы на двойном фокусном расстоянии от неё. Изображение получается 
действительным, 
перевёрнутым 
равным по величине предмету.
Описание слайда:
Построение изображения в собирающей линзе Если предмет помещён на двойном фокусном расстоянии от линзы, то полученное изображение находится по другую сторону линзы на двойном фокусном расстоянии от неё. Изображение получается действительным, перевёрнутым равным по величине предмету.

Слайд 26





Построение изображения в собирающей линзе
Если предмет приближён к линзе и находится на расстоянии, превышающем двойное фокусное расстояние линзы, то изображение его будет 
действительным, 
перевёрнутым 
уменьшенным 
и расположится за главным фокусом на отрезке между ним и двойным фокусным расстоянием.
Описание слайда:
Построение изображения в собирающей линзе Если предмет приближён к линзе и находится на расстоянии, превышающем двойное фокусное расстояние линзы, то изображение его будет действительным, перевёрнутым уменьшенным и расположится за главным фокусом на отрезке между ним и двойным фокусным расстоянием.

Слайд 27





Построение изображения в собирающей линзе
Если предмет находится на бесконечно далёком от линзы расстоянии, то его изображение получается в заднем фокусе линзы F’ 
действительным, 
перевёрнутым 
уменьшенным до подобия точки.
Описание слайда:
Построение изображения в собирающей линзе Если предмет находится на бесконечно далёком от линзы расстоянии, то его изображение получается в заднем фокусе линзы F’ действительным, перевёрнутым уменьшенным до подобия точки.

Слайд 28





Формула тонкой линзы
Изображения можно также рассчитать с помощью формулы тонкой линзы. 
Если расстояние от предмета до линзы обозначить через d, а расстояние от линзы до изображения через f, то формулу тонкой линзы можно записать в виде:
Величину D, обратную фокусному расстоянию. называют оптической силой линзы. 
Единица измерения оптической силы является 1 диоптрия (дптр). 
Диоптрия – оптическая сила линзы с фокусным расстоянием 1 м: 1 дптр = м–1
Описание слайда:
Формула тонкой линзы Изображения можно также рассчитать с помощью формулы тонкой линзы. Если расстояние от предмета до линзы обозначить через d, а расстояние от линзы до изображения через f, то формулу тонкой линзы можно записать в виде: Величину D, обратную фокусному расстоянию. называют оптической силой линзы. Единица измерения оптической силы является 1 диоптрия (дптр). Диоптрия – оптическая сила линзы с фокусным расстоянием 1 м: 1 дптр = м–1

Слайд 29





Линейное увеличение линзы
Линейным увеличением линзы Γ называют отношение линейных размеров изображения h' и предмета h
Радиус кривизны выпуклой поверхности считается положительным, вогнутой – отрицательным.
Оптическая сила D системы из двух линз:
Описание слайда:
Линейное увеличение линзы Линейным увеличением линзы Γ называют отношение линейных размеров изображения h' и предмета h Радиус кривизны выпуклой поверхности считается положительным, вогнутой – отрицательным. Оптическая сила D системы из двух линз:

Слайд 30





Оптические приборы. 
Зрительные трубы – астрономическая труба Кеплера и земная труба Галилея
Фотоаппарат
Описание слайда:
Оптические приборы. Зрительные трубы – астрономическая труба Кеплера и земная труба Галилея Фотоаппарат

Слайд 31





Глаз как оптическая система
Описание слайда:
Глаз как оптическая система

Слайд 32





Рассмотрим задачи: 
ЕГЭ 2001-2010 (Демо, КИМ)
ГИА-9 2008-2010 (Демо)
Описание слайда:
Рассмотрим задачи: ЕГЭ 2001-2010 (Демо, КИМ) ГИА-9 2008-2010 (Демо)

Слайд 33





ГИА 2008 г. 12. Для получения четкого (сфокусированного) изображения на сетчатке глаза при переводе взгляда с удаленных предметов на близкие изменяется 
диаметр зрачка 
форма хрусталика 
соотношение палочек и колбочек на сетчатке 
глубина глазного яблока
Описание слайда:
ГИА 2008 г. 12. Для получения четкого (сфокусированного) изображения на сетчатке глаза при переводе взгляда с удаленных предметов на близкие изменяется диаметр зрачка форма хрусталика соотношение палочек и колбочек на сетчатке глубина глазного яблока

Слайд 34





ГИА 2008 г. 26 Дима рассматривает красные розы через зеленое стекло. Какого цвета будут казаться ему розы? Объясните наблюдаемое явление. Дайте развернутое, логически связанное обоснование.
Описание слайда:
ГИА 2008 г. 26 Дима рассматривает красные розы через зеленое стекло. Какого цвета будут казаться ему розы? Объясните наблюдаемое явление. Дайте развернутое, логически связанное обоснование.

Слайд 35





(ГИА 2009 г.) 13. После прохождения оптического прибора, закрытого на рисунке ширмой, ход лучей 1 и 2 изменился на 1′ и 2′. За ширмой находится
Описание слайда:
(ГИА 2009 г.) 13. После прохождения оптического прибора, закрытого на рисунке ширмой, ход лучей 1 и 2 изменился на 1′ и 2′. За ширмой находится

Слайд 36





ГИА 2009 г. 26 Каким пятном (темным или светлым) кажется водителю ночью в свете фар его автомобиля лужа на неосвещенной дороге? Ответ поясните.
Описание слайда:
ГИА 2009 г. 26 Каким пятном (темным или светлым) кажется водителю ночью в свете фар его автомобиля лужа на неосвещенной дороге? Ответ поясните.

Слайд 37





(ГИА 2010 г.) 13. С помощью собирающей линзы получено мнимое изображение предмета. Предмет по отношению к линзе расположен на расстоянии
меньшем фокусного расстояния
равном фокусному расстоянию
большем двойного фокусного расстояния
большем фокусного и меньшем двойного фокусного расстояния
Описание слайда:
(ГИА 2010 г.) 13. С помощью собирающей линзы получено мнимое изображение предмета. Предмет по отношению к линзе расположен на расстоянии меньшем фокусного расстояния равном фокусному расстоянию большем двойного фокусного расстояния большем фокусного и меньшем двойного фокусного расстояния

Слайд 38





(ЕГЭ 2001 г.) А18. Какая точка соответствует изображению объекта S?
Описание слайда:
(ЕГЭ 2001 г.) А18. Какая точка соответствует изображению объекта S?

Слайд 39





(ЕГЭ 2001 г.) А19. На каком рисунке правильно изображено отражение карандаша в зеркале?
Описание слайда:
(ЕГЭ 2001 г.) А19. На каком рисунке правильно изображено отражение карандаша в зеркале?

Слайд 40





(ЕГЭ 2001 г., Демо) 23. Какая из точек ( 1,  2,  3  или 4 ), показанных на рисунке, является изображением точки  S  в зеркале?
Описание слайда:
(ЕГЭ 2001 г., Демо) 23. Какая из точек ( 1, 2, 3 или 4 ), показанных на рисунке, является изображением точки S в зеркале?

Слайд 41





(ЕГЭ 2001 г., Демо) 24. Какая из точек ( 1,  2,  3  или 4 ), показанных на рисунке, является изображением точки  S  в собирающей линзе?
Описание слайда:
(ЕГЭ 2001 г., Демо) 24. Какая из точек ( 1, 2, 3 или 4 ), показанных на рисунке, является изображением точки S в собирающей линзе?

Слайд 42





(ЕГЭ 2002 г., Демо) А33. На рисунке дан ход лучей, полученный при исследовании прохождения луча через плоскопараллельную пластину. Показатель преломления материала пластины на основе этих данных равен
Описание слайда:
(ЕГЭ 2002 г., Демо) А33. На рисунке дан ход лучей, полученный при исследовании прохождения луча через плоскопараллельную пластину. Показатель преломления материала пластины на основе этих данных равен

Слайд 43





2002 г. А21 (КИМ). Разложение белого света в спектр при прохождении через призму обусловлено
Описание слайда:
2002 г. А21 (КИМ). Разложение белого света в спектр при прохождении через призму обусловлено

Слайд 44





2002 г. А32 (КИМ). Какая часть изображения стрелки в зеркале видна глазу?
Описание слайда:
2002 г. А32 (КИМ). Какая часть изображения стрелки в зеркале видна глазу?

Слайд 45





(ЕГЭ 2003 г., КИМ) А21. Объектив фотоаппарата является собирающей линзой. При фотографировании предмета он дает на пленке изображение
Описание слайда:
(ЕГЭ 2003 г., КИМ) А21. Объектив фотоаппарата является собирающей линзой. При фотографировании предмета он дает на пленке изображение

Слайд 46





(ЕГЭ 2003 г. демо) А29. Линзу, изготовленную из двух тонких сферических стекол одинакового радиуса, между которыми находится воздух (воздушная линза), опустили в воду (см. рис.). Как действует эта линза?
Описание слайда:
(ЕГЭ 2003 г. демо) А29. Линзу, изготовленную из двух тонких сферических стекол одинакового радиуса, между которыми находится воздух (воздушная линза), опустили в воду (см. рис.). Как действует эта линза?

Слайд 47





(ЕГЭ 2004 г., демо) А18. На рисунке показаны направления падающего и преломленного лучей света на границе раздела "воздух-стекло". Показатель преломления стекла равен отношению
Описание слайда:
(ЕГЭ 2004 г., демо) А18. На рисунке показаны направления падающего и преломленного лучей света на границе раздела "воздух-стекло". Показатель преломления стекла равен отношению

Слайд 48





(ЕГЭ 2005 г., ДЕМО) А22. Изображением источника света S в зеркале М является точка
Описание слайда:
(ЕГЭ 2005 г., ДЕМО) А22. Изображением источника света S в зеркале М является точка

Слайд 49





(ЕГЭ 2006 г., ДЕМО) А21. Объектив фотоаппарата – собирающая линза с фокусным расстоянием 
F = 50 мм. При фотографировании предмета, удаленного от фотоаппарата 
на 40 см, изображение предмета получается четким, если плоскость фотопленки находится от объектива на расстоянии
бόльшем, чем 2F
равном 2F
между F и 2F
равном F
Описание слайда:
(ЕГЭ 2006 г., ДЕМО) А21. Объектив фотоаппарата – собирающая линза с фокусным расстоянием F = 50 мм. При фотографировании предмета, удаленного от фотоаппарата на 40 см, изображение предмета получается четким, если плоскость фотопленки находится от объектива на расстоянии бόльшем, чем 2F равном 2F между F и 2F равном F

Слайд 50





(ЕГЭ 2007 г., ДЕМО) А22. Угол падения света на  горизонтально расположенное плоское зеркало равен 30°. Каким будет угол между падающим и отраженным лучами, если повернуть зеркало на 10° так, как показано на рисунке?
80°
60°
40°
20°
Описание слайда:
(ЕГЭ 2007 г., ДЕМО) А22. Угол падения света на горизонтально расположенное плоское зеркало равен 30°. Каким будет угол между падающим и отраженным лучами, если повернуть зеркало на 10° так, как показано на рисунке? 80° 60° 40° 20°

Слайд 51





(ЕГЭ 2008 г., ДЕМО) А22. Какой из образов 1 – 4 служит изображением предмета AB в тонкой линзе с фокусным расстоянием F?
Описание слайда:
(ЕГЭ 2008 г., ДЕМО) А22. Какой из образов 1 – 4 служит изображением предмета AB в тонкой линзе с фокусным расстоянием F?

Слайд 52





(ЕГЭ 2009 г., ДЕМО) А17. Источник света S отражается в плоском зеркале ab. Изображение S1 этого источника в зеркале показано на рисунке
Описание слайда:
(ЕГЭ 2009 г., ДЕМО) А17. Источник света S отражается в плоском зеркале ab. Изображение S1 этого источника в зеркале показано на рисунке

Слайд 53





(ЕГЭ 2010 г., ДЕМО) А17. Где находится изображение светящейся точки S (см. рисунок), создаваемое тонкой собирающей линзой?
Описание слайда:
(ЕГЭ 2010 г., ДЕМО) А17. Где находится изображение светящейся точки S (см. рисунок), создаваемое тонкой собирающей линзой?

Слайд 54





Используемая литература
Берков, А.В. и др. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ 2010, Физика [Текст]: учебное пособие для выпускников. ср. учеб. заведений   / А.В. Берков, В.А. Грибов. – ООО "Издательство Астрель", 2009. – 160 с. 
Геометрическая оптика. Образовательный сайт /http://geomoptics.narod.ru/Index.htm 
Дисперсия света. Словари и энциклопедии на Академике  / http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/15536 
Касьянов, В.А. Физика, 11 класс [Текст]: учебник для общеобразовательных школ / В.А. Касьянов. – ООО "Дрофа", 2004. – 116 с. 
КЛАСС!ная физика для любознательных. ПЛОСКОЕ ЗЕРКАЛО / http://class-fizika.narod.ru/8_38serk.htm 
Мякишев, Г.Я. и др. Физика. 11 класс  [Текст]: учебник для общеобразовательных школ   / учебник для общеобразовательных школ Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев . –" Просвещение ", 2009. – 166 с. 
Открытая физика [текст, рисунки]/ http://www.physics.ru 
Подготовка к ЕГЭ /http://egephizika 
Пособие по физике «Геометрическая оптика» / http://optika8.narod.ru/7.Ploskoe_zerkalo.htm 
Просветление оптики. Материал из Википедии — свободной энциклопедии / http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8 
Федеральный институт педагогических измерений. Контрольные измерительные материалы (КИМ) Физика //[Электронный ресурс]// http://fipi.ru/view/sections/92/docs/
Описание слайда:
Используемая литература Берков, А.В. и др. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ 2010, Физика [Текст]: учебное пособие для выпускников. ср. учеб. заведений / А.В. Берков, В.А. Грибов. – ООО "Издательство Астрель", 2009. – 160 с. Геометрическая оптика. Образовательный сайт /http://geomoptics.narod.ru/Index.htm Дисперсия света. Словари и энциклопедии на Академике / http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/15536 Касьянов, В.А. Физика, 11 класс [Текст]: учебник для общеобразовательных школ / В.А. Касьянов. – ООО "Дрофа", 2004. – 116 с. КЛАСС!ная физика для любознательных. ПЛОСКОЕ ЗЕРКАЛО / http://class-fizika.narod.ru/8_38serk.htm Мякишев, Г.Я. и др. Физика. 11 класс [Текст]: учебник для общеобразовательных школ / учебник для общеобразовательных школ Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев . –" Просвещение ", 2009. – 166 с. Открытая физика [текст, рисунки]/ http://www.physics.ru Подготовка к ЕГЭ /http://egephizika Пособие по физике «Геометрическая оптика» / http://optika8.narod.ru/7.Ploskoe_zerkalo.htm Просветление оптики. Материал из Википедии — свободной энциклопедии / http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Федеральный институт педагогических измерений. Контрольные измерительные материалы (КИМ) Физика //[Электронный ресурс]// http://fipi.ru/view/sections/92/docs/


Презентацию на тему Геометрическая оптика можно скачать бесплатно ниже:

Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию