🗊 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  
  Дисперсия света  , слайд №29  
  Дисперсия света  , слайд №30

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать Дисперсия света . Презентация содержит 30 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций 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





Цель урока:

дать понятие о дисперсии света
объяснить дисперсию с точки зрения электромагнитной теории
объяснить происхождение цветов окружающих нас тел
Описание слайда:
Цель урока: дать понятие о дисперсии света объяснить дисперсию с точки зрения электромагнитной теории объяснить происхождение цветов окружающих нас тел

Слайд 4





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

Слайд 5





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 6





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.
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 7





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

Слайд 8


  
  Дисперсия света  , слайд №8
Описание слайда:

Слайд 9


  
  Дисперсия света  , слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10





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

Слайд 11


  
  Дисперсия света  , слайд №11
Описание слайда:

Слайд 12





Опыт И. Ньютона
Описание слайда:
Опыт И. Ньютона

Слайд 13





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.
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 14





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

Слайд 15





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.
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 16





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 17





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
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 18





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

Слайд 19





Цвет непрозрачных предметов
Описание слайда:
Цвет непрозрачных предметов

Слайд 20





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.
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 21





Игра драгоценных камней
Описание слайда:
Игра драгоценных камней

Слайд 22





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
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 23





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

Слайд 24





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 25





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
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 26





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
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 27





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
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 28





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 29





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

Слайд 30





Домашнее задание:
Учебник   § 66 учить
Отвечать на вопросы с. 206 устно
Задачник (Рымкевич) № 1080 решить
Описание слайда:
Домашнее задание: Учебник § 66 учить Отвечать на вопросы с. 206 устно Задачник (Рымкевич) № 1080 решить



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию