Презентация на тему "Оптика" 11 класс

Презентация: Оптика
Включить эффекты
1 из 27
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0
0 оценок

Комментарии

Нет комментариев для данной презентации

Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.


Добавить свой комментарий

Аннотация к презентации

Смотреть презентацию онлайн с анимацией на тему "Оптика" по физике. Презентация состоит из 27 слайдов. Для учеников 11 класса. Материал добавлен в 2021 году.. Возможность скчачать презентацию powerpoint бесплатно и без регистрации. Размер файла 0.41 Мб.

  • Формат
    pptx (powerpoint)
  • Количество слайдов
    27
  • Аудитория
    11 класс
  • Слова
    физика
  • Конспект
    Отсутствует

Содержание

  • Презентация: Оптика
    Слайд 1

    Оптика

    Выполнена учителем физики МБОУ СОШ №23 Карпенко Л.В.

  • Слайд 2
  • Слайд 3
  • Слайд 4
  • Слайд 5
  • Слайд 6
  • Слайд 7
  • Слайд 8
  • Слайд 9
  • Слайд 10
  • Слайд 11
  • Слайд 12
  • Слайд 13

    Угол падения света на горизонтальное плоское зеркало равен 30°. Чему будет равен угол отражения света, если повернуть зеркало на 10° так, как показано на рисунке?1)40° 3) 20°2)30° 4) 10°

  • Слайд 14

    На рисунке изображен ход лучей от точечного источника света А через тонкую линзу. Чему равна оптическая сила линзы?1) -20,0 дптр. 2) -5,0 дптр. 3) 0,2 дптр. 4) 20,0 дптр.

  • Слайд 15

    Луч от лазера направляется перпендикулярно плоскости дифракционной решетки в первом случае, с периодомd, а во втором — с периодом 2 d1. Расстояние между нулевым и первым дифракционным максимумами на удаленном экранев обоих случаях одинаково2.во втором случае в 2 раза меньше3.во втором случае в 2 раза больше4.во втором случае в 4 раза больше

  • Слайд 16

    Лучи от двух лазеров, свет которых соответствует длинам волн λ и 1,5λ , поочередно направляются перпендикулярно плоскости дифракционной решетки (см. рису­нок). Расстояние между первыми дифракционными максимумами на удаленном экране1)в обоих случаях одинаково2)во втором случае в 1,5 раза больше3)во втором случае в 1,5 раза меньше4)во втором случае в 3 раза больше

  • Слайд 17

    Оптический прибор, преобразующий параллельный световой пучок А в расходящийся пучок С, обозначен на рисунке квадратом. Этот прибор является1.линзой2.призмой3.зеркалом4.плоско-параллельной пластиной

  • Слайд 18

    Если на дно тонкостенного сосуда, заполненного жидкостью и имеющего форму, приведенную на рисунке, пустить луч света так, что он, пройдя через жидкость, попадет в центр сосуда, то луч выходит из жидкости под углом 60° относительно вертикали. Каков показатель преломленияп жидкости, если луч АО составляет 45° с вертикалью?

  • Слайд 19

    Рассеивающая линза с фокусным расстоянием 8 см дает уменьшенное в 2 раза изображение предмета. Найдите расстояние от предмета до линзы. Ответ выразите в (см).

  • Слайд 20

    С

    . В дно водоёма глубиной Н = 3 м вертикально вбита свая высотойh = 2 м. Угол падения световых лучей на поверхность воды а = 30°. Определите длину тени L сваи на дне водоёма. Показатель преломления воды n = 1,33.

  • Слайд 21

    Угол падения луча света на Угол падения луча света пластинку α = 60°, а его смешение после выхода из пластинких = 0,7 см. Какой путь l проходит луч света в пластинке? Показатель преломления вещества пластинки n = 1,7.

  • Слайд 22

    Сосуд заполнен водой. На дне сосуда помещён точечный источник света, а над ним на поверхности воды плавает непрозрачный диск так, что его центр находится над источником света. Расстояние от нижней поверхности диска до источника светаh = 83 см. Показатель преломления водып= 1,3. Каким должен быть радиус диска, чтобы ни один луч света не вышел из воды?

  • Слайд 23

    Пучок параллельных световых лучей падает нормально на тонкую собирающую линзу диаметром d = 6 см и оптической силой D = 5 дптр и попадает на экран, расположенный на расстоянии 1=10 см за линзой. Рассчитайте диаметр светлого пятна на экране.

  • Слайд 24

    . Для того чтобы уменьшить отражение света, длина волны которою в вакууме равна 560 нм, на поверхность стекла нанесена тонкая полимерная пленка. Показатель преломления плёнки меньше показателя преломления стекла и равен 1,4. Определите минимально возможную толщину плёнки (в нм) при нормальном падении света.

  • Слайд 25

    На дифракционную решетку падает нормально монохроматический свет с длиной полны 600 нм. На экран, находящийся от решётки на расстоянии L = 1 м с помощью линзы, расположенной вблизи решетки, проецируется дифракционная картина, при этом первый главный максимум наблюдается на расстоянии 1 = 15 см от центрального (см. рисунок). Определите период дифракционной решетки.

  • Слайд 26

    На дифракционную решетку, имеющую период 2•10-5 м, падает нормально параллельный пучок белого света. Спектр наблюдается на экране на расстоянии 2 м от решетки. Чему равно расстояние между красным и фиолетовым участками спектра первого порядка (первой цветной полоски на экране), если длины волн красного и фиолетового света соответственно равны 8• 10-7 м и 4•10-7 м? Ответ выразите в см.

  • Слайд 27

    Дифракционная решетка имеет 100 штрихов на каждый миллиметр длины. Рассчитайте длину волны монохроматического света, падающего перпендикулярно на дифракционную решетку, если угол между двумя максимумами первого порядка равен 8°.

Посмотреть все слайды

Сообщить об ошибке