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第一次课多彩的光知识点总结
诺贝尔物理学奖之华人获得者介绍
杨振宁,1922年10月1日出生于安徽省合肥县(今肥西县),著名美籍华裔科学家、诺贝尔物理学奖获得者。
他在4岁能认字3000多个,5岁会背《龙文鞭影》。
中学还没有毕业,就考入了西南联大,那是在1938年,他才16岁。
1942年,20岁的杨振宁大学毕业,随即进入西南联大的研究院,1944年以优异成绩获得了硕士学位。
硕士毕业后,杨振宁考上了公费留美生,于1945年赴美进芝加哥大学,并在以后被称为氢弹之父的泰勒的指导下写了博士论文。
论文写好后只有4页,泰勒说服杨振宁,无论如何一篇博士论文只有4页总是太短了,要他加长。
他照办了,加到了23页。
1948年获博士学位。
1949年,杨振宁进入普林斯顿高等研究院进行博士后研究工作,开始同李政道合作。
杨振宁在粒子物理学、统计力学、凝聚态物理方面都有杰出的成就。
他于1954年提出的规范场理论,于70年代发展为统合与了解基本粒子强、弱、电磁等三种相互作用力的基础;1957年由于与李政道提出的“弱相互作用中宇称不守恒”观念被实验证明而共同获得诺贝尔物理学奖;1966年以后,他长期执教于纽约州立大学石溪分校,创立并主持该校的理论物理研究所。
他也是美国科学院院士、英国皇家学会会员、俄罗斯科学院院士、教廷宗座科学院院士、中国科学院外籍院士、台湾“中央研究院”院士,香港中文大学博文讲座教授。
杨振宁于1971年夏回国访问,是美籍知名学者访问新中国的第一人。
他对促进中美建交、中美科学技术教育交流做了大量工作。
他受聘为北京大学、复旦大学、中国科学技术大学、中山大学、南开大学等校的名誉教授,中国科学院高能物理研究所学术委员会委员。
杨振宁现居于北京清华大学,同时身兼广东东莞理工学院名誉校长。
目录
多彩的光(上)-3-
多彩的光(中)-6-
多彩的光(下)-8-
多彩的光(上)
一:
知识点梳理
1、光源:
1.光源:
自身能发光的物体叫做光源。
例如:
太阳、通电的电灯、燃烧的蜡烛、火把、萤火虫等
2、分类:
(1)按光源产生的原因分为自然光源(如太阳,萤火虫等)和人造光源(如通电的电灯,燃烧的蜡烛等)
(2)按发出光束的形状分为点光源和平行光源。
3、注意点:
判断一个物体是不是光源,关键是看它是否能发光。
有的物体看上去虽然很亮,(如月亮、放电影事的银幕、金星等)但不是他们自身发光,而是其他光源发出的光照到这些物体上面被反射回来的,因而他们不是光源。
2、光的直线传播
1、光的直线传播:
光在同种均匀介质中是沿直线传播的。
大量事实现象及实验说明光不仅在空气中、水中、玻璃中是沿直线传播的,在其他均匀介质中也都是沿直线传播的。
2.光线:
由于光在均匀介质中是沿直线传播的,,在物理学中,用一条待箭头的直线表示光的传播路径和方向,这条带箭头的直线叫做光线。
(光线是人们为了研究方便假想的一种物理模型,不是实际存在的)
3、光沿直线传播形成的现象:
1、影子的形成:
由于光沿直线传播,当光遇到不透明的物体时,就会被物体挡住,在物体后面光照不到的地方就会形成影子。
(如手影,皮影等)
2、日食、月食:
由于光是沿直线传播的,当太阳、地球、月亮运转到同一条直线上时,中见的星体挡住了太阳射向另一个星体的光,于是边发生日食和月食。
当月亮在中间时发生的是日食,当地球在中间时发生的是月食。
3、小孔成像:
小孔成像是由于光沿直线形成的,小孔成像手成的像是一个倒立的实像。
小孔成像的特点:
(1)小孔成像中缩成的像是由时机光线会聚形成的,是实像。
(2)小孔成像时所成的像一定的倒立的。
(3)小孔成像时所成的像的形状跟物体的形状一样,与小孔的形状无关。
(4)小孔成像所成的像有缩小的、放大的和等大的。
4.光速:
光是以一定的速度传播的,传播速度很大,其中光在真空中传播速度最快,在其他介质中的传播速度都比在真空的速度小。
光在真空或空气中的传播速度是3×108m/s,
光在水中的传播速度约为在真空中的3/4,
光在玻璃中的传播速度约为真空中的2/3。
光年:
光在一年内传播的距离叫做光年,光年是天文长度单位。
5.光的反射:
(1)定义:
光在传播过程中,当射到物体的表面时,被物体表面反射回去的现象叫做光的反射。
所有物体的表面都可以反射光,我们能够看到本身不发光的物体,就是因为物体表面反射的光进入了我们的眼睛。
(2)光的反射光路图:
入射光线:
AO
反射光线:
OB
法线:
ON
入射角:
i
反射角:
r
(3)光的反射定律:
光在反射时,反射光线、入射光线与法线在同一平面内;反射光线和入射光线分别位于法线的两侧;反射角等于入射角。
概括:
三线共面,法线居中,两角相等,光路可逆。
说明:
A一条反射光线对应一条入射光线
B入射光线决定反射光线的位置,入射角决定反射角。
C光反射时光路是可逆的。
D光线垂直入射时,反射光线和入射光线、法线重合,反射角和入射角都为0度。
(4)反射现象分类:
镜面反射:
平整光滑的物体表面能把平行的光线也沿平行的方向反射出去,这种反射叫做镜面反射。
漫反射:
一般物体的表面都很粗糙,存在许多微笑的凹凸不平,平行光线经反射后,反射光线不再平行,而是射向各个方向,这种反射叫做漫反射。
说明:
无论是镜面反射还是漫反射,每一条反射光线都遵守光的反射定律。
我们能从不同方向看到本身不发光的物体,是因为光在物体表面上发生了漫反射的缘故。
6.平面镜成像:
(1)平面镜成像原理:
平面镜成像是由于光的反射形成的。
如下图所示:
物体上的一点S射向平面镜的发散光束,经平面镜反射后,反射光线仍然是发散的,发散的反射光线进入人的眼睛,人眼感觉光好像时从反射光线的反向延长线的交点处S’射过来的,就在
S’处看到点S的像
(2)平面镜成像的特点:
平面镜所成的像是虚像,像与物体大小相同,像到平面镜的距离与物体到平面镜的距离相等,像与物体相对平面镜对称。
(3)平面镜的作用:
一是改变光的传播方向,如利用平面镜制成的潜望镜;二是利用平面镜成像,如生活中使用的穿衣镜。
7.球面镜:
(1)凹面镜:
凹面镜能时平行光线会聚在焦点;也能使焦点处发出的光平行射出。
应用:
太阳灶利用凹面镜来会聚太阳光
手电筒、汽车头灯利用凹面镜作反射面,使光线近似平行射出
(2)凸面镜:
凸面镜能使光线向外发散,可以扩大视野。
应用:
汽车上的后视镜常用凸面镜,是为了扩大视野。
多彩的光(中)
一:
知识点梳理
1、光的折射现象:
光从一种介质斜射如另一种介质时,传播方向发生改变,这种现象就叫做光的折射。
光的折射发生在两种透明介质的交界面上,在发生折射的同时也发生光的反射。
2、光的折射规律:
光折射时,折射光线、入射光线、法线在同一平面内,折射光线和入射光线分别位于法线的两侧。
折射角随着入射角的改变而改变:
入射角增大时,折射角也增大;入射角减小时,折射角也减小。
当光从空气斜射入水或玻璃等透明物质中时,折射角小于入射角;当光从水或玻璃等透明物质中斜射入空气中时,折射角大于入射角。
当光从一种介质垂直射入另一种介质时,传播方向不改变。
光在折射时,光路是可逆的。
3、光的折射产生的现象:
插入水中的筷子看起来便弯折了。
海市蜃楼。
在岸上看水中的鱼在水中的位置变浅了。
游泳者从水中看岸上的树变高了。
4、光的色散:
太阳光经过三棱镜折射后被分成红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种颜色的光的现象,叫做光的色散。
光的色散说明:
白光不是单色光,而是由各种色光混合而成的。
5、色光的混合:
(1)色光的分类:
A单色光:
如果一束光只有一种颜色的光,这种光就称作单色光。
B复色光:
如果一束光包含多种颜色的光,这种光就叫做复色光。
(2)色光的“三基色”:
红、绿、蓝。
研究表明,自然界中各种颜色的光都可以用红、绿、蓝三种颜色的光混合而得到,而中三种光不能用其他颜色的光混合得到,因此红、绿、蓝三种颜色的光被称为“光的三基色”。
6、颜料的混合:
颜料的三原色:
红、黄、蓝。
暖色调的颜料:
黄、橙、红。
冷色调的颜料:
绿、蓝、紫。
7、物体的颜色:
(1)透明物体的颜色:
透明物体的颜色由它透过的色光决定的。
透明物体的颜色跟它透过的色光颜色相同。
无色的通明体能透过所有色光。
(2)不透明物体的颜色:
不透明物体的颜色是由它反射的色光决定的。
不透明物体反色什么颜色的色光到我们的眼睛里,我们就感觉到物体是什么颜色的。
白色物体反色各种色光,黑色物体吸收所有色光。
多彩的光(下)
一:
知识点梳理
1、透镜:
透镜是利用光的折射原理制成的光学器件。
(1)分类:
凸透镜:
中间厚、边缘薄的透镜称为凸透镜。
凹透镜:
中间薄、边缘厚的透镜称为凹透镜。
(2)透镜的主光轴和光心
主光轴:
透过透镜两侧球面球心的直线叫做主光轴,简称为主轴
光心:
主光轴上有个特殊的点,透过它的光线传播方向不改变,这个点叫做透镜的光心,用字母“O”表示。
对于透镜而言,黄新就是透镜的中心。
(3)透镜对光的作用:
凸透镜:
对光线有会聚作用。
因而人们又把凸透镜称为会聚透镜。
凹透镜:
对光线有发散作用。
因而人们又把凹透镜称为发散透镜。
2、通过凸透镜的三种特殊光线:
(1)平行于主光轴的光线经过凸透镜后经过凸透镜的焦点。
(2)过焦点射向凸透镜的光线经过凸透镜后跟主光轴平行。
(3)射向凸透镜光心的光线经过凸透镜后传播方向不改变。
3、通过凹透镜的三种特殊光线:
(1)平行于主光轴的光线经过凹透镜后向外发散,发散光线的反向延长线经过凹透镜的焦点。
(2)射向凹透镜另一侧虚焦点的光线,经过凹透镜后跟主光轴平行。
(3)射向凹透镜光心的光线经过凹透镜后传播方向不改变。
4、凸透镜成像规律:
物体放在焦点之外,在凸透镜另一侧成倒立的实像,实像有缩小、等大、放大三种。
物距越小,像距越大,实像越大。
物体放在焦点之内,在凸透镜同一侧成正立放大的虚像。
物距越小,像距越小,虚像越小。
5、眼睛与视力校正
(1)眼睛结构:
晶状体相当于凸透镜,视网膜相当于光屏。
(2)眼睛成像原理:
正常人的眼睛:
正常人的眼睛既能看清楚进出的物体,也能看清楚远处的物体,是因为正常人的眼睛可以根据物体的远近调节晶状体的弯曲程度,从而改变它的焦距,使物体的像总成在视网膜上。
近视眼:
近视眼只能将近处物体成像在视网膜上,而将远处物体成像在视网膜前。
应当戴一个焦距合适的凹透镜来矫正。
远视眼:
远视眼只能将远处物体成像在视网膜上,而将近处的物体成像在视网膜后。
应当戴一个焦距合适的凸透镜来矫正。
成像原理图:
(3)眼镜的度数:
眼镜的度数等于焦距(焦距以米做单位)的倒数的100倍。
6、常用的光学仪器及成像原理:
(1)放大镜:
放大镜是一个短焦距的凸透镜。
成像原理是:
当物体位于凸透镜的一倍焦距之内时,成放大、正立的虚像。
(2)照相机:
照相机的镜头相当于凸透镜,胶片相当于光屏。
成像原理是:
当被拍摄景物到镜头的距离大于二倍焦距时,成倒立、缩小的实像。
(3)幻灯机和投影仪:
当投影片到镜头的距离在大于镜头焦距小于二倍焦距时,成倒立、放大的实像。
(4)光学显微镜:
物镜:
成倒立放大的实像。
目镜:
成正立放大的虚像。
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