Ljuskällor. För att vi ska kunna se något måste det finnas en ljuskälla



Relevanta dokument
Vad skall vi gå igenom under denna period?

SÄTT DIG NER, 1. KOLLA PLANERINGEN 2. TITTA I DITT SKRIVHÄFTE.

Optik. Läran om ljuset

Instuderingsfrågor extra allt

OPTIK läran om ljuset

Om du tittar på dig själv i en badrumsspegel som hänger på väggen och backar ser du:

Vi är beroende av ljuset för att kunna leva. Allt liv på jorden skulle ta slut och jordytan skulle bli öde och tyst om vi inte hade haft ljus.

Vad är ljus? Begrepp. Begrepp och svåra ord: Övningar. Foton, partikelrörelse, våglängd, prisma, spektrum, absorbera, reflektera.

Ljus och strålning. Klass: 9H

Vad är ljus? Begrepp och svåra ord: Begrepp. Övningar. Foton, partikelrörelse, kvantfysik, våglängd, prisma, spektrum, absorbera, Fördjupning


Vågfysik. Geometrisk optik. Knight Kap 23. Ljus. Newton (~1660): ljus är partiklar ( corpuscles ) ljus (skugga) vs. vattenvågor (diffraktion)

Sammanfattning: Fysik A Del 2

Optik. Innehåll: I - Elektromagnetiska vågor radio och ljus. II - Reflexion och brytning. III - Ljusvågor. MNXA11 / Lund University

Frågor till filmen Vi lär oss om: Ljus

Färglära. Ljus är en blandning av färger som tillsammans upplevs som vitt. Färg är reflektion av ljus. I ett mörkt rum inga färger.

FYSIK ÅK 9 AKUSTIK OCH OPTIK. Fysik - Måldokument Lena Folkebrant

Ljus, syn & strålning

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt.

Fysik A A B C D. Sidan 1 av 9 henrik.gyllensten@tabyenskilda.se.

FACIT OCH KOMMENTARER

I detta arbetsområde ska eleven utveckla sin förmåga att:

Studieanvisning i Optik, Fysik A enligt boken Quanta A

Förklara dessa begrepp: Ackommodera Avbildning, Brytning Brytningslagen Brytningsindex Brytningsvinkel Brännvidd Diffus och regelbunden reflektion

Fysik. Arbetslag: Gamma Klass: 8 C, D Veckor: 43-51, ht-2015 Akustik och optik (ljud och ljus) och astronomi Utdrag ur kursplanen i fysik:

Denna våg är. A. Longitudinell. B. Transversell. C. Något annat

Geometrisk optik. Syfte och mål. Innehåll. Utrustning. Institutionen för Fysik

LÄRAN OM LJUSET OPTIK

Syfte: Att se hur ljuset reflekteras i konkava och konvexa speglar. Men även i andra plana speglar.

Föreläsning 2 (kap , 2.6 i Optics)

Ämnesplanering klass 8A Optik, Ögat och Strålning

Text, Sofia Ström. Foto, Ellen Kleiman. Ljusets reflektion. Syfte: Se hur ljusets reflekteras i konkava och konvexa speglar. Material: Optisk bänk

4. Allmänt Elektromagnetiska vågor

3. Ljus. 3.1 Det elektromagnetiska spektret

Såpbubblor Kalejdoskop Uppdaterad 16/17 2

Elevlaborationer Bordsoptik laser Art.nr: 54624

Fysik. Arbetslag: Gamma Klass: 8 S Veckor: 43-51, ht-2015 Akustik och optik (ljud och ljus) och astronomi Utdrag ur kursplanen i fysik:

Laboration i Geometrisk Optik

Tentamen i Fotonik , kl

9 Ljus. Inledning. Fokus: Spektrum inte bara färger

Optiska ytor Vad händer med ljusstrålarna när de träffar en gränsyta mellan två olika material?

FYSIKUM STOCKHOLMS UNIVERSITET Tentamensskrivning i Vågrörelselära och optik, 10,5 högskolepoäng, FK4009 Tisdagen den 17 juni 2008 kl 9-15

FYSIK. Lennart Undvall Anders Karlsson

Optisk bänk En Virtuell Applet Laboration

λ = T 2 g/(2π) 250/6 40 m

Våglära och optik FAFF30 JOHAN MAURITSSON

Repetition Ljus - Fy2!!

Tentamen i Fotonik , kl

Geometrisk optik. Laboration

LJUSET Handledning inklusive praktiska lärarhandledningar

Alla svar till de extra uppgifterna

Fysik. Laboration 3. Ljusets vågnatur

Vågrörelselära & Kvantfysik, FK november 2011

Vågrörelselära och optik

VaRför är himlen blå, men solnedgången röd?

Tentamen i Fotonik , kl

FÄRGLÄRA Portfolieuppgift i bild

DE SJU SYMMETRISKA UNIVERSUM. Ahmad Sudirman

för gymnasiet Polarisation

Gauss Linsformel (härledning)

v F - v c kallas dispersion

ANDREAS REJBRAND NV1A Fysik Elektromagnetisk strålning

Hur gör man. Kika försiktigt in genom hålen i luckorna. Vilken färg är det på insidan av lådan? Så fungerar det

Övning 9 Tenta

Tentamen i Fotonik , kl

Soliga dagar. Kontakt Annika Palmgren Sofi Jonsevall Boktips En bok om solen av Pernilla Stalfelt

Presentationsmaterial Ljus som vågrörelse - Fysik B. Interferens i dubbelspalt gitter tunna skikt

Optik, F2 FFY091 TENTAKIT

Övning 1 Dispersion och prismaeffekt

Planering NO 8B, Vecka Ögat/Örat/Ljus/Ljud

Tentamen i Fotonik , kl

Två typer av strålning. Vad är strålning. Två typer av strålning. James Clerk Maxwell. Två typer av vågrörelse

LÄSÅRSPLANERING I NO ÄMNET FYSIK Lpo 94

Namn: Fysik åk 4 Väder VT Väder Ex. Moln, snö, regn, åska, blåst och temperatur. Meteorologi Läran om vad som händer och sker i luften

VARFÖR MÖRK ENERGI HAR EN ANMÄRKNINGSVÄRT LITET VÄRDE. Ahmad Sudirman

1. Betrakta en plan harmonisk elektromagnetisk våg i vakuum där det elektriska fältet E uttrycks på följande sätt (i SI-enheter):

Lösningsförslag - tentamen. Fysik del B2 för tekniskt / naturvetenskapligt basår / bastermin BFL 122 / BFL 111

Ljusflöde, källa viktad med ögats känslighetskurva. Mäts i lumen [lm] Ex 60W glödlampa => lm

Tentamen i Optik för F2 (FFY091)

Lärarhandledning: 4 minuter om. Författad av Jenny Karlsson

Vågrörelselära och optik

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: KBAST16h KBASX16h. TentamensKod: Tentamensdatum: Tid: 09:00 13:00

Kan utforskande av ljus och färg vara en del av språkarbetet på förskolan?

Föreläsning 7: Antireflexbehandling

Kurs: Kemi/Fysik 2 Fysikdelen Kurskod LUI103. Examinator: Anna-Carin Larsson Tentamens datum

Färglära. Grundläggande kunskaper om färg och färgblandning

Färgtyper. Färg. Skriva ut. Använda färg. Pappershantering. Underhåll. Felsökning. Administration. Index

* Bygg en solcellsdriven färgsnurra

Föreläsning 7: Antireflexbehandling

Observera att uppgifterna inte är ordnade efter svårighetsgrad!

FYSIKUM STOCKHOLMS UNIVERSITET Tentamensskrivning i Vågrörelselära och optik, 7 poäng, FyL2 Tisdagen den 19 juni 2007 kl 9-15

Hur påverkas vi av belysningen i vår omgivning?

räknedosa. Lösningarna ska Kladdblad rättas. (1,0 p) vationen

Lärarhandledning: 4 minuter om. Författad av Jenny Karlsson

Geometrisk optik reflektion och brytning. Optiska system F9 Optiska instrument. Elektromagnetiska vågor. Det elektromagnetiska spektrumet FAF260

Övning 9 Tenta från Del A. Vägg på avståndet r = 2.0 m och med reflektansen R = 0.9. Lambertspridare.

LJUS FRÅN NOBLE LIGHT

Tentamen i Fotonik , kl

Lösningarna inlämnas renskrivna vid laborationens början till handledaren

Transkript:

Ljus/optik

Ljuskällor För att vi ska kunna se något måste det finnas en ljuskälla En ljuskälla är ett föremål som själv sänder ut ljus t ex solen, ett stearinljus eller en glödlampa Föremål som inte själva sänder ut ljus kan vi bara se om de reflekterar ljus Ljus är en form av energi. Energi kan aldrig försvinna bara omvandlas till andra former. I solen är det fusion som sänder ut energin, i stearinljuset är det stearinet och i glödlampan är det den elektriska strömmen

Vad är ljus? Ljus är elektromagnetisk strålning, samma typ av strålning som bl a röntgenstrålning, uv-ljus eller infrarött ljus Ljus kan beskrivas som en partikelstråle, en stråle av fotoner, energiknippen Ljus kan också beskrivas som en vågrörelse våglängd

Hur bildas ljus? Olika energiformer, t ex kemisk energi eller elektrisk energi kan omvandlas till ljusenergi, dvs till elektromagnetisk strålning. Ett ämne kan avge ljus när dess atomer har blivit exciterade, dvs när dess elektroner har lyfts till en högre energinivå. Då elektronerna faller tillbaka till sin ursprungliga energinivå avger de sin överskottsenergi i form av ljus.

Ljusets egenskaper Ljus rör sig rätlinjigt det vill säga att det färdas rakt fram. De av solens strålar som når jorden är parallella. (Det är därför skuggor bildas) Ljusets hastighet i vakuum är 300 000 km/s, vilket motsvarar ca 7,5 varv runt jorden per sekund! Ljus färdas långsammare i optiskt tätare medium, t ex luft, vatten eller glas

Ljusets reflektion i speglar Spegel I R Normalen ritas alltid 90 mot spegeln

Ljusets reflektion i speglar Plan spegel Reflektionsvinkel Infallsvinkel

Speglar En spegel som har den blanka sidan inåt i en buktig spegel kallas KONKAV En spegel som har den blanka sidan utåt i en buktig spegel kallas KONVEX

Ljusstålar i en konkav spegel Parallella strålar reflekteras in mot brännpunkten. Kan ge en förstorad bild och används exempelvis i sminkspeglar.

Ljusstrålar i en konvex spegel Ger förminskad bild och används exempelvis i backspeglar, trafikspeglar och varuhusspeglar. Parallella strålar sprids vid reflektion, som om de kom från ett fokus bakom spegeln.

Konkav spegel När man skall förstå hur en bild blir i en konkav spegel kan man rita. Som ni vet finns det massor av ljusstrålar från vårt objekt men 4 strålar är särskilt användbara för att se vilken bild vi kommer att få. Optisk axel Fokus = F

Konkav spegel föremål utanför F 1. In parallellt med optiska axeln, ut via F 2. In genom fokus, ut parallellt med optiska axeln Ger en förminskad, upp- och nedvänd bild

Konkav spegel föremål på 2F 1. In parallellt med optiska axeln, ut via F 2. In genom fokus, ut parallellt med optiska axeln Ger en upp- och nedvänd bild i naturlig storlek

Konkav spegel föremål i fokus 1. In parallellt med optiska axeln, ut via F 2. In genom fokus, ut parallellt med optiska axeln (går ej) Ingen bild alls

Konkav spegel innanför fokus Skenbild 1. In parallellt med optiska axeln, ut via F 2. In genom fokus, ut parallellt med optiska axeln Ger en förstorad, rättvänd skenbild

Konvex spegel föremål utanför 2F 1. In parallellt med optiska axeln, ut via F 2. In genom fokus, ut parallellt med optiska axeln Ger en förminskad, rättvänd skenbild

Viktiga begrepp Reflektion: strålar studsar tillbaka Speglande reflektion: När ljusstrålarna reflekteras jämnt, som i en spegel Diffus reflektion : När ljusstrålarna sprids, som när ljus faller på möbler, kläder eller en blomma Parallella ljusstrålar: strålar som aldrig korsar varandra Fokus: punkten där ljusstrålarna samlas efter reflektion i en spegel eller efter att ha passerat genom en lins Brännpunkt: fokus Brännvidd: avståndet från spegeln eller linsen till brännpunkten Optiska axeln: normalen till en spegel eller lins (från en punkt i centrum) Konvex: Konkav: Fotoner: energiknippen, ljuspaket

Mäta ljus Ljusstyrkan (hur starkt ljuset är) mäts i Candela (cd). 1 cd motsvarar ungefär ljusstyrkan hos ett stearinljus. När ljuset träffar en yta blir den belyst. Belysningen, hur mycket ljus det kommer fram till bänkytan, mäts i lux. Belysningen i solsken är ca 100 000 lux, medan belysningen i månsken bara är ca 0,2 lux. Belysningen på din arbetsplats bör vara 500 lux.

Brytning i olika medium. R I Tunt medium Regel Tätare medium B En ljusstråle som går från ett tunnare medium till ett tätare bryts mot normalen

Brytning i olika medium. Tunt medium B Tätare medium I R Regel En ljusstråle som går från ett tätare medium till ett tunnare bryts från normalen

Hur ljus bryts Infallsvinkel Brytningsvinkel Luft Vatten

Marscherande soldater, eller ljusstrålar genom en glasbit?

Brytning i olika medium Ljusstrålen bryts två ggr. Vid första tillfället mot normalen, andra tillfället från normalen.

Allt ljus bryts inte lika mycket; violett ljus bryts mest, rött bryts minst.

Linser Ex på beteckning +15 Konvex lins X Det betyder konvex lins med brännvidden 15 cm X Fokus eller brännpunk Brännvidd

Bilder i konvexa linser Ger en upp- och nedvänd bild X X In parallellt med optiska axel ut genom fokus In genom fokus ut parallellt med optiska axeln In genom skärningspunkten mellan linsen och optiska axeln, rakt igenom

Bilder i konvexa linser Ger en förstorad, rättvänd skenbild X X In parallellt med optiska axel ut genom fokus In genom skärningspunkten mellan linsen och optiska axeln, rakt igenom

Bilder i konkava linser Ger en förminskad, rättvänd skenbild X X In parallellt med optiska axel ut genom fokus In genom skärningspunkten mellan linsen och optiska axeln, rakt igenom In genom bortre fokus ut parallellt

Rita

Hur ögat uppfattar ljus Normalt öga Gula fläcken

Hur ögat uppfattar ljus Översynt öga

Hur ögat uppfattar ljus Översynt öga

Hur ögat uppfattar ljus Närsynt öga

Hur ögat uppfattar ljus Närsynt öga

Synbart ljus för människor Med våra ögon kan vi se ljus som har våglängderna 400 700 nm. (1 nm = 1 nanometer = 1 miljarddels meter =0,000000001 m = 0,000001 mm) Ögat uppfattar olika våglängder som olika färger.

Varför olika färg på saker? Olika föremål absorberar olika färger (våglängder). När en färg absorberas så är det ofta komplementfärgen man ser. T ex om grönt absorberas så ser man en rödaktig färg. Ett objekt som reflekterar alla våglängder uppfattas som vit. Ett objekt som absorberar alla våglängder uppfattas som svart.

Spektra Vitt ljus är en blandning av alla färger (våglängder). Ljus kan delas upp med hjälp av ett prisma till de olika färgerna. Spektrumets färger är röd, orange, gul, grön, blå, indigo och violett.

Regnbågen är ett exempel på ett spektra där alla färger syns. Vattendroppar fungerar då som prisma.

Solstrålarna reflekteras och bryts i miljontals regndroppar i luften.

Additiv färgblandning Egentligen finns det bara tre färger Röd, grön och blå En kombination av dessa gör att vi kan se olika färger Detta utnyttjas t ex i tvapparater Om vi blandar rött ljus med blått ljus så får vi både röda och blåa ljusstrålar.

Blandar man olika målarfärger så kallas det subtraktiv färgblandning Ju fler färger man blandar i desto mindre ljus reflekteras Om vi blandar röd målarfärg med blå målarfärg så absorberas både röda och blåa ljusstrålar.

Additiv färgblandning Subtraktiv färgblandning

Man kan avgöra vilken typ av ljuskälla som har sänt ut ljuset, genom att undersöka vilka färger ljuset innehåller.

Blå himmel

Solnedgång över Köpenhamn