Презентация по физике ученицы 11 классаРоманченко Анны

Содержание

Слайд 2

История

Первое упоминание о линзах можно найти в древнегреческой можно найти в древнегреческой

История Первое упоминание о линзах можно найти в древнегреческой можно найти в
пьесе Аристофана можно найти в древнегреческой пьесе Аристофана «Облака» (424 до н. э. можно найти в древнегреческой пьесе Аристофана «Облака» (424 до н. э.), где с помощью выпуклого стекла и солнечного света можно найти в древнегреческой пьесе Аристофана «Облака» (424 до н. э.), где с помощью выпуклого стекла и солнечного света добывали огонь.
Из произведений Плиния СтаршегоИз произведений Плиния Старшего (23Из произведений Плиния Старшего (23 — 79Из произведений Плиния Старшего (23 — 79) следует, что такой способ разжигания огня был известен и в Римской империиИз произведений Плиния Старшего (23 — 79) следует, что такой способ разжигания огня был известен и в Римской империи — там также описан, возможно, первый случай применения линз для коррекции зренияИз произведений Плиния Старшего (23 — 79) следует, что такой способ разжигания огня был известен и в Римской империи — там также описан, возможно, первый случай применения линз для коррекции зрения — известно, что НеронИз произведений Плиния Старшего (23 — 79) следует, что такой способ разжигания огня был известен и в Римской империи — там также описан, возможно, первый случай применения линз для коррекции зрения — известно, что Нерон смотрел гладиаторскиеИз произведений Плиния Старшего (23 — 79) следует, что такой способ разжигания огня был известен и в Римской империи — там также описан, возможно, первый случай применения линз для коррекции зрения — известно, что Нерон смотрел гладиаторские бои через вогнутый изумрудИз произведений Плиния Старшего (23 — 79) следует, что такой способ разжигания огня был известен и в Римской империи — там также описан, возможно, первый случай применения линз для коррекции зрения — известно, что Нерон смотрел гладиаторские бои через вогнутый изумруд для исправления близорукости.
СенекаСенека (3 до н. э.Сенека (3 до н. э. — 65) описал увеличительный эффект, который даёт стеклянный шар, заполненный водой.
Арабский математик АльхазенАрабский математик Альхазен (965Арабский математик Альхазен (965—1038Арабский математик Альхазен (965—1038) написал первый значительный трактат по оптикеАрабский математик Альхазен (965—1038) написал первый значительный трактат по оптике, описывающий, как хрусталикАрабский математик Альхазен (965—1038) написал первый значительный трактат по оптике, описывающий, как хрусталик глазаАрабский математик Альхазен (965—1038) написал первый значительный трактат по оптике, описывающий, как хрусталик глаза создаёт изображение на сетчаткеАрабский математик Альхазен (965—1038) написал первый значительный трактат по оптике, описывающий, как хрусталик глаза создаёт изображение на сетчатке. Линзы получили широкое использование лишь с появлением очковАрабский математик Альхазен (965—1038) написал первый значительный трактат по оптике, описывающий, как хрусталик глаза создаёт изображение на сетчатке. Линзы получили широкое использование лишь с появлением очков примерно в 1280-хАрабский математик Альхазен (965—1038) написал первый значительный трактат по оптике, описывающий, как хрусталик глаза создаёт изображение на сетчатке. Линзы получили широкое использование лишь с появлением очков примерно в 1280-х годах в Италии.

Слайд 3

Линза (нем. Linse, от лат. lens — чечевица) — деталь из оптически прозрачного — чечевица) — деталь из

Линза (нем. Linse, от лат. lens — чечевица) — деталь из оптически
оптически прозрачного однородного материала, ограниченная двумя полированными преломляющими поверхностями вращения, например, сферическими или плоской и сферической. В настоящее время всё чаще применяются и «асферические линзы» — чечевица) — деталь из оптически прозрачного однородного материала, ограниченная двумя полированными преломляющими поверхностями вращения, например, сферическими или плоской и сферической. В настоящее время всё чаще применяются и «асферические линзы», форма поверхности которых отличается от сферы. В качестве материала линз обычно используются оптические материалы — чечевица) — деталь из оптически прозрачного однородного материала, ограниченная двумя полированными преломляющими поверхностями вращения, например, сферическими или плоской и сферической. В настоящее время всё чаще применяются и «асферические линзы», форма поверхности которых отличается от сферы. В качестве материала линз обычно используются оптические материалы, такие как стекло — чечевица) — деталь из оптически прозрачного однородного материала, ограниченная двумя полированными преломляющими поверхностями вращения, например, сферическими или плоской и сферической. В настоящее время всё чаще применяются и «асферические линзы», форма поверхности которых отличается от сферы. В качестве материала линз обычно используются оптические материалы, такие как стекло, оптическое стекло — чечевица) — деталь из оптически прозрачного однородного материала, ограниченная двумя полированными преломляющими поверхностями вращения, например, сферическими или плоской и сферической. В настоящее время всё чаще применяются и «асферические линзы», форма поверхности которых отличается от сферы. В качестве материала линз обычно используются оптические материалы, такие как стекло, оптическое стекло, оптически прозрачные пластмассы и другие материалы.

Слайд 4

Виды линз

-Собирающие:  1 — двояковыпуклая  2 — плоско-выпуклая  3 — вогнуто-выпуклая (положительный(выпуклый) мениск)
-Рассеивающие:  4 — двояковогнутая  5 — плоско-вогнутая  6 — выпукло-вогнутая (отрицательный(вогнутый) мениск)

Виды линз -Собирающие: 1 — двояковыпуклая 2 — плоско-выпуклая 3 — вогнуто-выпуклая

Слайд 6

При данных условиях точка пересечения лучей, вышедших из линзы, называется фокусом F’,

При данных условиях точка пересечения лучей, вышедших из линзы, называется фокусом F’,
а расстояние от центра линзы до фокуса — фокусным расстоянием.

Слайд 7

Лучи, падающие на рассеивающую линзу, по выходе из неё будут преломляться в

Лучи, падающие на рассеивающую линзу, по выходе из неё будут преломляться в
сторону краёв линзы, то есть рассеиваться. Если эти лучи продолжить в обратном направлении так, как показано на рисунке пунктирной линией, то они сойдутся в одной точке F, которая и будет фокусом этой линзы. Этот фокус будет мнимым.

Слайд 9

Линза из кварца

Кварцевое стеклоКварцевое стекло — переплавленный чистый кремнезём с незначительными (около 0,01 %)

Линза из кварца Кварцевое стеклоКварцевое стекло — переплавленный чистый кремнезём с незначительными
добавками Al2О3, СаО и MgO. Оно отличается высокой термостойкостью и инертностью ко многим химическим реактивам за исключением плавиковой кислоты.
Прозрачное кварцевое стекло хорошо пропускает ультрафиолетовые и видимые лучи света.

Слайд 10

Линзы из кремнения

Кремний сочетает сверхвысокую дисперсиюКремний сочетает сверхвысокую дисперсию с самым большим

Линзы из кремнения Кремний сочетает сверхвысокую дисперсиюКремний сочетает сверхвысокую дисперсию с самым
абсолютным значением коэффициента преломления n=3,4 в диапазоне ИК-излучения и полной непрозрачностью в видимом диапазоне спектра.[3]
Кроме того, именно свойства кремния и новейшие технологии его обработки позволили создать линзы для рентгеновского диапазона электромагнитных волн.

Слайд 11

Линзы контактные

Линзы контактные

Слайд 12

Применение линз

Линзы являются универсальным оптическим элементом большинства оптических систем.
Традиционное применение линз — биноклиТрадиционное

Применение линз Линзы являются универсальным оптическим элементом большинства оптических систем. Традиционное применение
применение линз — бинокли, телескопыТрадиционное применение линз — бинокли, телескопы, оптические прицелыТрадиционное применение линз — бинокли, телескопы, оптические прицелы, теодолитыТрадиционное применение линз — бинокли, телескопы, оптические прицелы, теодолиты, микроскопыТрадиционное применение линз — бинокли, телескопы, оптические прицелы, теодолиты, микроскопы и фотовидеотехникаТрадиционное применение линз — бинокли, телескопы, оптические прицелы, теодолиты, микроскопы и фотовидеотехника. Одиночные собирающие линзы используются как увеличительные стёкла.
Другая важная сфера применения линз офтальмологияДругая важная сфера применения линз офтальмология, где без них невозможно исправление недостатков зрения — близорукостиДругая важная сфера применения линз офтальмология, где без них невозможно исправление недостатков зрения — близорукости, дальнозоркостиДругая важная сфера применения линз офтальмология, где без них невозможно исправление недостатков зрения — близорукости, дальнозоркости, неправильной аккомодацииДругая важная сфера применения линз офтальмология, где без них невозможно исправление недостатков зрения — близорукости, дальнозоркости, неправильной аккомодации, астигматизмаДругая важная сфера применения линз офтальмология, где без них невозможно исправление недостатков зрения — близорукости, дальнозоркости, неправильной аккомодации, астигматизма и других заболеваний. Линзы используют в таких приспособлениях, как очкиДругая важная сфера применения линз офтальмология, где без них невозможно исправление недостатков зрения — близорукости, дальнозоркости, неправильной аккомодации, астигматизма и других заболеваний. Линзы используют в таких приспособлениях, как очки и контактные линзы.
В радиоастрономииВ радиоастрономии и радарахВ радиоастрономии и радарах часто используются диэлектрические линзы, собирающие поток радиоволн в приёмную антенну, либо фокусирующие на цели.
В конструкции плутониевых ядерных бомбВ конструкции плутониевых ядерных бомб для преобразования сферической расходящейся ударной волны от точечного источника (детонатора) в сферическую сходящуюся применялись линзовые системы, изготовленные из взрывчатки с разной скоростью детонации (то есть с разным коэффициентом преломления).
Имя файла: Презентация-по-физике-ученицы-11-классаРоманченко-Анны.pptx
Количество просмотров: 123
Количество скачиваний: 0