🗊 Презентация Дисперсия света

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Дисперсия света, слайд №1 Дисперсия света, слайд №2 Дисперсия света, слайд №3 Дисперсия света, слайд №4 Дисперсия света, слайд №5 Дисперсия света, слайд №6 Дисперсия света, слайд №7 Дисперсия света, слайд №8 Дисперсия света, слайд №9 Дисперсия света, слайд №10 Дисперсия света, слайд №11 Дисперсия света, слайд №12 Дисперсия света, слайд №13 Дисперсия света, слайд №14 Дисперсия света, слайд №15 Дисперсия света, слайд №16 Дисперсия света, слайд №17 Дисперсия света, слайд №18 Дисперсия света, слайд №19 Дисперсия света, слайд №20 Дисперсия света, слайд №21 Дисперсия света, слайд №22 Дисперсия света, слайд №23 Дисперсия света, слайд №24 Дисперсия света, слайд №25 Дисперсия света, слайд №26 Дисперсия света, слайд №27 Дисперсия света, слайд №28

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Дисперсия света. Доклад-сообщение содержит 28 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1


Дисперсия света
Описание слайда:
Дисперсия света

Слайд 2


Окружающий нас мир играет красками: нас радует и волнует голубизна неба, зелень травы и деревьев, красное зарево заката, семицветная дуга радуги.
Описание слайда:
Окружающий нас мир играет красками: нас радует и волнует голубизна неба, зелень травы и деревьев, красное зарево заката, семицветная дуга радуги.

Слайд 3


Исаак Ньютон – английский физик и математик занимаясь усовершенствованием телескопов, обратил внимание на то, что изображение, даваемое объективом,...
Описание слайда:
Исаак Ньютон – английский физик и математик занимаясь усовершенствованием телескопов, обратил внимание на то, что изображение, даваемое объективом, по краям окрашено

Слайд 4


Опыт И. Ньютона Проходя через призму солнечный свет преломлялся и давал на стене изображение с радужным чередованием цветов
Описание слайда:
Опыт И. Ньютона Проходя через призму солнечный свет преломлялся и давал на стене изображение с радужным чередованием цветов

Слайд 5


Спектральный состав света Первым на спектральный состав света обратил внимание Исаак Ньютон. Ученый выяснил, что радужная полоска образовалась...
Описание слайда:
Спектральный состав света Первым на спектральный состав света обратил внимание Исаак Ньютон. Ученый выяснил, что радужная полоска образовалась благодаря разным величинам отклонения лучей различных цветов, т.е. лучей с различными длинами волн. Так Ньютоном была открыта дисперсия света.

Слайд 6


Радужная полоска - спектр от латинского «spectrum»- вúдение
Описание слайда:
Радужная полоска - спектр от латинского «spectrum»- вúдение

Слайд 7


Дисперсия света, слайд №7
Описание слайда:

Слайд 8


Дисперсия света, слайд №8
Описание слайда:

Слайд 9


Каждой цветности соответствует своя длина и частота волны
Описание слайда:
Каждой цветности соответствует своя длина и частота волны

Слайд 10


Дисперсия света, слайд №10
Описание слайда:

Слайд 11


Опыт И. Ньютона
Описание слайда:
Опыт И. Ньютона

Слайд 12


Разная степень преломляемости связана с разной скоростью распространения света разных частот в данной среде. Разная степень преломляемости связана с...
Описание слайда:
Разная степень преломляемости связана с разной скоростью распространения света разных частот в данной среде. Разная степень преломляемости связана с разной скоростью распространения света разных частот в данной среде. Зависимость показателя преломления света от частоты колебаний (или длины волны) называется дисперсией. Вследствие различной степени преломляемости разных монохроматических цветов пучок белого света разлагается призмой в спектр.

Слайд 13


Синтез белого света с помощью призм
Описание слайда:
Синтез белого света с помощью призм

Слайд 14


Выводы из опытов Ньютона: призма не изменяет свет, а лишь разлагает его на составные части; белый свет как электромагнитная волна состоит из семи...
Описание слайда:
Выводы из опытов Ньютона: призма не изменяет свет, а лишь разлагает его на составные части; белый свет как электромагнитная волна состоит из семи монохроматических волн; световые пучки, отличающиеся по цвету, отличаются по степени преломляемости; наиболее сильно преломляются фиолетовые лучи, меньше других - красные; красный свет имеет наибольшую скорость в среде, а фиолетовый - наименьшую, поэтому призма и разлагает свет.

Слайд 15


Дисперсией объясняются многие явления природы: Радуга Цвета непрозрачных тел Цвета прозрачных тел Игра драгоценных камней
Описание слайда:
Дисперсией объясняются многие явления природы: Радуга Цвета непрозрачных тел Цвета прозрачных тел Игра драгоценных камней

Слайд 16


Радуга Радуга –это спектр солнечного света Он образован разложением белого света в каплях дождя Из дождевых капель под разными углами преломления...
Описание слайда:
Радуга Радуга –это спектр солнечного света Он образован разложением белого света в каплях дождя Из дождевых капель под разными углами преломления выходят широкие разноцветные пучки света Наблюдатель, находясь вне зоны дождя, видит радугу на фоне облаков, освещаемых солнцем, на расстоянии 1 – 2 км Условия возникновения радуги: 1.Радуга появляется, только когда выглянуло из-за туч солнце и только в стороне, противоположной солнцу. 2.Радуга возникает, когда солнце освещает завесу дождя. 3.Радуга появляется при условии, что угловая высота солнца над горизонтом не превышает 42º

Слайд 17


В водяной капле происходят оптические явления:
Описание слайда:
В водяной капле происходят оптические явления:

Слайд 18


Цвет непрозрачных предметов
Описание слайда:
Цвет непрозрачных предметов

Слайд 19


Цвет прозрачных тел Цвет прозрачного тела определяется составом того света, который проходит через него. Если прозрачное тело равномерно поглощает...
Описание слайда:
Цвет прозрачных тел Цвет прозрачного тела определяется составом того света, который проходит через него. Если прозрачное тело равномерно поглощает лучи всех цветов, то в проходящем белом свете оно бесцветно, а при цветном освещении имеет цвет тех лучей, которыми освещено. При пропускании белого света через окрашенное стекло оно пропускает тот цвет, в который окрашено. Это свойство используется в различных светофильтрах.

Слайд 20


Игра драгоценных камней
Описание слайда:
Игра драгоценных камней

Слайд 21


Выводы: Дисперсия – явление разложения белого света в спектр Белый свет – сложный, состоит из семи монохроматических цветов. Показатель преломления...
Описание слайда:
Выводы: Дисперсия – явление разложения белого света в спектр Белый свет – сложный, состоит из семи монохроматических цветов. Показатель преломления среды зависит от цвета света Свет с разными длинами волн распространяется в среде с разными скоростями: фиолетовый с наименьшей, красный - наибольшей

Слайд 22


Закрепление изученного материала «Светофор» Используя цветные кружки, выберите правильный ответ.
Описание слайда:
Закрепление изученного материала «Светофор» Используя цветные кружки, выберите правильный ответ.

Слайд 23


1. Как называется зависимость показателя преломления от частоты колебаний или длины волны? Дисперсия Интерференция Дифракция
Описание слайда:
1. Как называется зависимость показателя преломления от частоты колебаний или длины волны? Дисперсия Интерференция Дифракция

Слайд 24


2. На призму направили световой пучок малого поперечного сечения. Световой пучок преломляется призмой и падает на экран. Какая картина будет...
Описание слайда:
2. На призму направили световой пучок малого поперечного сечения. Световой пучок преломляется призмой и падает на экран. Какая картина будет наблюдаться на экране? Темное пятно Светлое пятно Спектр

Слайд 25


3. Что можно сказать о скорости распространения электромагнитных волн разных частот в вакууме? Красный свет имеет наибольшую скорость Фиолетовый цвет...
Описание слайда:
3. Что можно сказать о скорости распространения электромагнитных волн разных частот в вакууме? Красный свет имеет наибольшую скорость Фиолетовый цвет имеет наименьшую скорость Электромагнитные волны распространяются в вакууме с одинаковой скоростью 300000 км/с

Слайд 26


4. Наблюдение за гиацинтовым арой ведется в белом свете, через красный и синий светофильтры. При каком наблюдении птицу можно лучше рассмотреть?...
Описание слайда:
4. Наблюдение за гиацинтовым арой ведется в белом свете, через красный и синий светофильтры. При каком наблюдении птицу можно лучше рассмотреть? Через красный светофильтр Через синий светофильтр В белом свете

Слайд 27


5. Какое физическое явление лежит в основе образования радуги? Интерференция Дисперсия Дифракция
Описание слайда:
5. Какое физическое явление лежит в основе образования радуги? Интерференция Дисперсия Дифракция

Слайд 28


Объясните результат опыта со спектральным кругом
Описание слайда:
Объясните результат опыта со спектральным кругом



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию