Презентация на тему Принцип Гюйгенса. Принцип Ферма. Законы отражения света

Содержание

Слайд 2

Закон прямолинейного распространения света

В однородной прозрачной среде свет распространяется прямолинейно
Доказательства: солнечное и

Закон прямолинейного распространения света В однородной прозрачной среде свет распространяется прямолинейно Доказательства: солнечное и лунное затмения
лунное затмения

Слайд 3

Принцип Гюйгенса

Сформулирован в 1660 году: Каждая точка среды, до которой дошло возмущение,

Принцип Гюйгенса Сформулирован в 1660 году: Каждая точка среды, до которой дошло
является источником вторичных сферических волн, огибающая которых показывает новое положение волнового фронта

Христиан Гюйгенс (1629 – 1695)

Слайд 4

Принцип Ферма (принцип минимального времени)

В пространстве между двумя точками свет распространяется по

Принцип Ферма (принцип минимального времени) В пространстве между двумя точками свет распространяется
тому пути, вдоль которого время его прохождения минимально
Для оптики можно сформулировать так: из одной точки в другую свет распространяется по линии с наименьшей оптической длиной пути

Пьер Ферма (1601 – 1665)

Слайд 5

Законы отражения света

Луч падающий и луч отраженный лежат в одной пло-скости с перпендикуляром к отражающей поверхности.
Угол отражения

Законы отражения света Луч падающий и луч отраженный лежат в одной пло-скости
луча равен углу его падения < β = < α
<α – угол падения луча – угол между падающим лучом и перпендикуляром
<β – угол отражения луча – угол между отраженным лучом и перпендикуляром
Падающий и отраженный лучи обладают свойством обратимости

Слайд 6

Виды отражений света

Зеркальное

Диффузное (рассеянное)

Виды отражений света Зеркальное Диффузное (рассеянное)

Слайд 7

Изображение в плоском зеркале

мнимое – т.е. находится на пересечении продолжений лучей, а не

Изображение в плоском зеркале мнимое – т.е. находится на пересечении продолжений лучей,
самих лучей;
прямое – т.е. не перевернутое;
равное.

Слайд 8

Изображения в двух зеркалах

Угол между зеркалами 120°, видим 2 изображения кувшина

Угол между

Изображения в двух зеркалах Угол между зеркалами 120°, видим 2 изображения кувшина
зеркалами 90°, видим 3 изображения кувшина

Слайд 9

Изображения в двух зеркалах

Угол между зеркалами 60°, видим 5 изображений кувшина

Угол между

Изображения в двух зеркалах Угол между зеркалами 60°, видим 5 изображений кувшина
зеркалами 45°, видим 7 изображений кувшина

Слайд 10

Применение законов отражения света

Оптические приборы:

Бинокль

Перископ

Применение законов отражения света Оптические приборы: Бинокль Перископ

Слайд 11

Применение законов отражения света

Оптические приборы: уголковый отражатель

Ход лучей в отражателе

Светоотражающие полоски на

Применение законов отражения света Оптические приборы: уголковый отражатель Ход лучей в отражателе Светоотражающие полоски на форме
форме

Слайд 12

Применение законов отражения света

Оптическая иллюзия:

Благодаря зеркалам создается впечатление, что по сцене театра

Применение законов отражения света Оптическая иллюзия: Благодаря зеркалам создается впечатление, что по
движутся маленькие человечки или предметы

Слайд 13

Применение законов отражения света

Угловой калейдоскоп: только 8 фишек действительные, остальные – их

Применение законов отражения света Угловой калейдоскоп: только 8 фишек действительные, остальные –
отражения

Изображения в калейдоскопе

Слайд 14

Применение законов отражения света

Зеркальный шар на дискотеке

Драгоценные камни

Применение законов отражения света Зеркальный шар на дискотеке Драгоценные камни

Слайд 15

Применение законов отражения света

Интерьер квартиры:

Зеркальная плитка

Применение законов отражения света Интерьер квартиры: Зеркальная плитка