Ljuslaboration 2 ljusbrytning och reflektion

Relevanta dokument
Elevlaborationer Bordsoptik laser Art.nr: 54624

OPTIK läran om ljuset

Optik. Läran om ljuset

Ljus och strålning. Klass: 9H

Instuderingsfrågor extra allt

Föreläsning 2 (kap , 2.6 i Optics)

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

Tentamen i Fotonik , kl

Vad skall vi gå igenom under denna period?

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

Ämnesplanering klass 8A Optik, Ögat och Strålning

LÄRAN OM LJUSET OPTIK

9 Ljus. Inledning. Fokus: Spektrum inte bara färger

Tentamen i Fotonik , kl

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

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

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten.

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


4. Allmänt Elektromagnetiska vågor

Final i Wallenbergs Fysikpris

Ljus, syn & strålning

Tentamen i Fotonik , kl

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:

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

Fysik. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov C. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

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

Föreläsning 6: Polarisation

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

Föreläsning 6: Polarisation

Tentamen i Fotonik , kl

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

Frågor till filmen Vi lär oss om: Ljus

1. Solen A. Cirka ljusår från jorden. 2. Andromedagalaxen B. Cirka 8 ljusminuter från jorden.

Upp gifter. c. Hjälp Bengt att förklara varför det uppstår en stående våg.

Vågrörelselära och optik

för gymnasiet Polarisation

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

Optik 2018 Laborationsinstruktioner Våglära och optik FAFF30+40

Tentamen i Fotonik , kl

Hjälpmedel: Typgodkänd räknare, Physics Handbook, Mathematics Handbook.

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

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

λ = T 2 g/(2π) 250/6 40 m

Gauss Linsformel (härledning)

1 Figuren nedan visar en transversell våg som rör sig åt höger. I figuren är en del i vågens medium markerat med en blå ring prick.

Extra övningsuppgifter

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

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.

TENTAMEN. Linje: Tekniskt-Naturvetenskapligt basår Kurs: Fysik A Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling. Umeå Universitet. Lärare: Joakim Lundin

Studieanvisning i Optik, Fysik A enligt boken Quanta A

Fysik. Ämnesprov, läsår 2016/2017. Delprov A1. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

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

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

FYSIK. Lennart Undvall Anders Karlsson

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

Tentamen i Fotonik , kl

BFL102/TEN1: Fysik 2 för basår (8 hp) Tentamen Fysik 2. 5 juni :00 12:00. Tentamen består av 6 uppgifter som vardera kan ge upp till 4 poäng.

Elektromagnetiska vågor (Ljus)

BFL102/TEN1: Fysik 2 för basår (8 hp) Tentamen Fysik mars :00 12:00. Tentamen består av 6 uppgifter som vardera kan ge upp till 4 poäng.

Övning 6 Antireflexbehandling

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

Ett första steg i att påminna dig om att andas optimalt är att lägga märke till hur du andas.

Tentamen i Fotonik , kl

Ljusets polarisation

för M Skrivtid i hela (1,0 p) 3 cm man bryningsindex i glaset på ett 2. två spalter (3,0 p)

Övning 4 Polarisation

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

STOCKHOLMS UNIVERSITET FYSIKUM

3. Ljus. 3.1 Det elektromagnetiska spektret

Kapitel 35, interferens

Mål och betygskriterier i Fysik

Vågrörelselära & Kvantfysik, FK november 2011

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

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

Sammanfattning: Fysik A Del 2

5. Elektromagnetiska vågor - interferens

Fysik (TFYA14) Fö 5 1. Fö 5

Observera att uppgifterna inte är ordnade efter svårighetsgrad!

Tentamen. Fysik del B2 för tekniskt / naturvetenskapligt basår / bastermin BFL 122 / BFL 111

5. Bryt ljus i ett hål, hålkamera.

Kemi. Vatten och Luft

TENTAMEN. Umeå Universitet. P Norqvist och L-E Svensson. Datum: Tid: Namn:... Grupp:... Poäng:... Betyg U G VG ...

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

TENTAMEN. Tekniskt-Naturvetenskapligt basår Kurs: Fysik A, Basterminen del 1 Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling.

Chalmers tekniska högskola och April Fysik och teknisk fysik Christian Karlsson

Svepteknik skå l med plywood botten och lock

Tentamen i Fotonik , kl

Tentamen. Fysik del B2 för tekniskt / naturvetenskapligt basår / bastermin BFL 120 / BFL 111

Grundläggande ellära. Materiellåda art nr. 1. I den första uppgiften skall du använda ett batteri, 2 sladdar med banankontakter och en lös glödlampa.

Förberedelser: Göm i hemlighet en boll i den mellersta muggen, som visas på bilden nedan.

FACIT OCH KOMMENTARER

Våglära och optik FAFF30 JOHAN MAURITSSON

Nattljus pilotprojekt

Föreläsning 14 och 15: Diffraktion och interferens i gitter, vanliga linser, diffraktiv optik och holografi

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O

Tentamen i Fotonik , kl

Övning 6 Antireflexbehandling. Idén med antireflexskikt är att få två reflektioner som interfererar destruktivt och därmed försvagar varandra.

Eftersom brytningsindex n ändras med våglängden (färgen) kommer olika färger hos ljuset att brytas olika genom prismor och linser.

Transkript:

Ljuslaboration 2 ljusbrytning och reflektion Namn: Klass: Syfte: Du ska förstå varför ljus bryts och vad totalreflektion är samt några tillämpningsområden för totalreflektion. 1. Du har kanske stuckit ner en paddel i vatten någon gång och sett att den ser knäckt ut precis vid vattenytan. Vad beror det på? Allt ljus (även laserljus) är en sorts elektromagnetiska vågor. I luft går ljuset med farten 300 000 km/s. I tätare material som vatten eller plast går ljuset lite saktare. Den lilla fartskillnaden är orsaken till att paddlar knäcks och den har dessutom stor betydelse för oss till vardags det kommer du att se i följande försök. 1. Lägg ut gradskivan på bänken. Lägg den halvcirkelformade linsen mitt på 90 -strecket. Anslut laserboxen och ställ in den på en laserstråle. Lägg laserboxen så att den lyser mot centrum utefter 45 - strecket, se bild 6. a) Vad händer när ljusstrålen går in i linsen? Rita en skiss! b) Vad händer när ljustrålen går ut ur linsen? Rita!

Prisma Placera prismat på gradskivan och skicka en laserstråle i prismat enligt bild 7. 2. a) Vad händer när ljusstrålen går in i linsen? Rita en skiss! b) Vad händer när ljusstrålen går ut ur prismat? Rita! I båda försöken bröts ljusstrålen när den gick in i plasten, men det var bara i prismat som den bröts, när den gick ut. Vad beror det på? Som du nu vet är ljus en sorts vågor. Se på figuren till höger. Den visar en förenklad modell av vad som händer i prismat. Tvärstrecken i ljusstrålen föreställer vågtoppar (som på vattenvågor). När ljusvågorna når fram till plastkanten bromsas högra delen av vågen upp, eftersom ljuset går saktare i plast. Den vänstra delen av vågen går fortfarande i luft och har samma fart som förut. Därför svänger vågen åt höger. När ljusvågorna når fram till nästa plastkant accelererar vänstra delen av vågen då den kommer ut i luften. Den högra delen av vågen har fortfarande en lägre fart. Därför svänger vågen åt höger igen. 3. Varför bröts inte ljusstrålen när den gick ut ur den halvcirkelfomade linsen?

4. Placera laserboxen och den halvcirkelformade linsen på gradskivan enligt bild 8. Flytta sakta laserboxen utefter gradskivans kant och lys med laserstrålen mot mitten av linsen. Ljusstrålen, som går ut ur linsen närmar sig linsens kant mer och mer. p q a) Vad händer när ljusstrålen är mycket nära kanten (när laserboxen närmar punkten p) b) Vad händer när laserstrålen träffar kanten på den halvcirkelformade linsen? c) Vad händer om du fortsätter att flytta laserboxen (mot punkten q) Fenomenet kallas totalreflektion och inträffar när en ljusstråle går i ett tät material (plastlinsen) och når gränsen mot ett tunnare material (luft). d) Tänk om ljusstrålen istället går i ett tunnare material mot ett tätare material. Kan det då bli totalreflektion?

Placera laserboxen och rätblocket enligt figur 9. 5. Rita en skiss och visa hur ljusstrålen går. 6. Vad skulle hända om rätblocket var långt? Pröva att förlänga rätblocket med alla rätblock från alla lådor gemensamt. Rita en bild av vad som händer. Användningsområden Totalreflektion används t.ex. i optiska fibrer. Fibrerna är glastrådar, tunna som hårstrån, som man skickar ljus genom. Ljuset reflekteras inuti fibern och kan gå mycket långa sträckor utan att det läcker ut på sidorna Ta hjälp av fysikboken sid 110 och Internet, sök på totalreflektion och fiberoptik, skriv ner vad det används till. - -

7. Placera läseboken och den tomma vattenbehållaren enligt bild 10. Tänd en ljusstråle i laserboxen. a) Vad händer när ljusstrålen går igenom behållaren? Rita. b) Fyll behållaren med vatten och upprepa försöket. Vad händer nu med ljusstrålen? Försöket visar att det är vattnet som påverkar ljusstrålen. Det beror på att ljuset går saktare i vatten än i luft. Tänk dig en vindstilla dag vid en sjö. Vattenytan ligger blank och solen skiner c) Rita en skiss som visar hur en ljusstråle från solen går ner i vattnet och vidare mot botten. 8. Stäng av laserboxen och ta fram en mugg och en mutter som läraren ger dig. Lägg muttern i muggen och för den sakta ifrån dig tills du inte längre ser muttern. Sitt still medan kamraten sakta fyller muggen med vatten. Beskriv vad som händer. Rita och förklara varför det blir så.