日韩国产欧美区_高清电影一区_国产精品日韩精品在线播放_日韩精品三区四区

當前位置: 首頁 > 學科分類 > 物理

高中物理光學知識點總結,高中物理光學大題

  • 物理
  • 2023-05-20
目錄
  • 高中物理光學筆記
  • 高中物理光學大題
  • 高中物理光電效應筆記
  • 高中物理幾何光學技巧
  • 物理選修光學知識點

  • 高中物理光學筆記

    光的反射和折射是高中物理《光》這一章介紹的內容。高中學生要掌握的公式有哪宴寬些呢?下面我給大家帶來高中物理光的反射和折射公式,希望對你有幫助。

    高中物理光的反射和折射公式

    1.反射定律α=i {α;反射角,i:入射角}

    2.絕對折射率(光從真空中到介質n=c/v=sini /sinj {光的色散,可見光中紅光折射率小,n:折射率,c:真空中的光速,v:介質中的光速,i入射角,j折射角}

    3.全反射:1)光從介質中進入真空或空氣中時發生全反射的臨界角C:sinC=1/n;2)全反射的條件:光密介質射入光疏介質;入射角等于或大于臨界角

    注:

    (1)平面鏡反射成像規律:成等大正立的虛像,像與物沿平面鏡對稱;

    (2)三棱鏡折射成像規律:成虛像,出射光線向底邊偏折,像的位置向頂角偏移;

    (3)光導纖維是光的全反射的實際應用,放大鏡是凸透鏡,近視眼鏡是凹透鏡;

    (4)熟記各種光學儀器的成像規律,利用反射(折射)規律、光路的可逆等作出光路圖是解題關鍵;

    (5)白光通過三棱鏡發色散規律:紫光靠近底邊出射見。

    高禪櫻中物理光知識點

    高中物理光的衍射知識點

    1.的衍射現象

    光在遇到障礙物時,偏離直線傳播方向而照射到陰影區域的現象叫做光的衍射.

    2.發生明顯衍射現象的條件

    當孔或障礙物的尺寸比光波波長小,或者跟波長差不多時,光才能發生明顯的衍射現象.

    (3)衍射圖樣

    ①單縫衍射:中央為亮條紋,向兩側有明暗相間的條紋,但間距和亮度不同.白光衍射時,中央仍為白光,最靠近中央的是紫光,最遠離中央的是紅光.

    ②圓孔衍射:明暗相間的不等距圓環.

    ③泊松亮斑:光照射到一個半徑很小的圓板后,在圓板的陰影中心出現的亮斑,這是光能發生衍射的有力證據之一.

    高中物理光的偏振知識點

    自然光通過偏振片P之后,只有振動方向與偏振片的透振方向一致的光才能順利通過,也就是說,通過偏振片P的光波,在垂直于傳播方向的平面上,沿著某個特定的方向振動,這種光叫偏振光。通過偏振片P的偏振光,再通過偏振片Q,如果兩個偏振片的透振方向平行,則可以通過;如果兩個偏振片的透振方向垂直,則不能透過Q。

    高中物理 學習 方法

    聽得懂

    高中生要積極主動地去聽講,把老師所說的每一句話都用心來聽,熟記高中物理概念定義,這是“知其然”,老師講解的過程就是“知其所以然”,聽懂,才會運用。

    記牢固

    尤其是基本的概念。定義、定律、結論等,不要把這些看成可記可不記的知識,輕視了,高中生對物理問題的理解、運用就會受阻,在物理解題過程中就會因概念不清而丟分,掌握三基本:基本概念清、基本規律熟、基本方法會,這些都是要記住的范疇。只有這樣,高中生學習物理才會得心應手,各種難題才會迎刃而解。

    會運用

    會運用才是提高成績的根本,就是對概念、公式等要掌握靈活,活學活用,不是死記硬背,不同的題型采用不同的解題方法,公式的運用也是做到靈活多變,以達到正確解題的目的。比如對于牛頓三大運動定律、什么是動量、為什么動量會守恒這些動力學的基本概念的理解,僅僅停留在字面上學起來就是枯燥的,甚至是難于理解的,而這些知識又影響著整個力學的學習過程,所以,在高中物理學習過程中,試著把這些概念化的內容融于各種題型中,將其內化成高中生的基本知識,另辟思路,學賀祥叢起來就容易得多了,學習效益會翻倍。

    練得熟

    高中物理光學大題

    高中物理知識點總結光_高中物理光學知識點經典總結

    光的反射幾何光學光的折射 全反射光的色散光的干涉 光波動光學 光的衍射光的偏振 學光的本性 電磁波入射角等于反射角光路是可逆的光的頻率(顏色)由光源決定,與介質無關n ? sini ? C ? sin 90o ? ?空 sin ? v介 sinC ?介光從一種介質進入另一種由水面上看水下光源時,視深 d'? d / n介質,頻率不變由水面下看水上物體時,視高 d' ? nd1條件:1.光密到光疏;sin c = (C 為臨界角) n2.入射角等于或大于臨界角①光導纖維①② ②全反射棱鏡光密三棱鏡:光線向底面偏折 光疏三棱鏡:光線向頂角偏折雙縫干涉?x ? l ? d亮條紋δ =kλ 暗條紋δ = ? (2n ? 1)2薄膜干涉光的色散顏色 n f λV C 臨 E 光子紅小小大大大小 紫大大小小小大肥皂膜、空氣膜、油膜、牛頓環、 光學器件增透膜、冷光燈單縫衍射X 射線結構示意圖,E 為燈絲電源。在渣姿 K、A小孔衍射兩電極間加上幾萬伏的直流高壓,使射小球衍射線管發出 X 射線光是一種橫波無線電波紅外線 可見光 紫外線X 射線? 射線振 蕩 電 路 中 自 由原子外層電子受到激發原 子 內 層 電 子 受 激原子核受激發產生電子周期性運動 產生發產生的麥克斯韋提出光在本質上是一種電磁波赫茲用實驗證明了光的電磁說的正確性 V=λ f光的波粒 二象性物質波 概率波 光譜粒子性E = hv波動性光電效應EK ? hv -W種類康普頓效應 石墨中的電子對 x 射線的散射現象原子躍遷時輻射或吸收的光子能量hv = Em - En干涉、衍射、多普勒效應、偏振都是波的特有現象紅外線 紫外線 X 射線產生主要性質一切物體熱效應高溫物體化學效應陰極射線射到固體表面 強穿透性應用舉例遙感、遙控、加熱 熒光、殺菌 透視、金屬探傷德布羅意波 任何運動物體都有與之對應的波長λ物質波:λ =h/p電子衍射現象光子在空間位置出現的概率以及運動的微觀粒子在某點附近出現的概率由波動規律確定 光波和物質波是概率波連續光譜:熾熱固液高壓氣體發光 發射光譜[明線光譜]:稀薄氣體或金屬蒸氣吸收光譜:光通過物質被吸收一部分形成的

    高中物理知識點總結光_高中物理光學知識點總結

    一、知識結構光的微粒說 (牛頓)光的波動性 (惠更斯)光的電磁說認 (麥克斯韋)光 的 本 性識 深 化 過 程光子說 (愛因斯坦)第十一單元 光的性質能解釋:光的直線傳播、光的反射等。

    困 難:光的獨立傳播、光躲到兩種媒質的界面上既有反射,又有折 射。雙縫干涉光的干涉薄膜干涉光的衍射電磁場理論 光的電磁說光電效應 及其規律光子說電磁波譜 無線電波、紅外線、可見 光、紫外線、倫琴射線、r 射線,由低 頻到高頻,構成了范圍非常廣闊的電 磁波譜。光在空間傳播不是連續的,而是一份一份的,每 一份叫做一個光子。光子的能量 E=hv。h=6.63×焦·秒,稱普朗克常量。波粒二象性 目前的結論 二、學習要求光既有波動性,又有粒子性,故認為光具有波粒 二象性(一切微觀粒子都有波粒二象性)。大量光子、長波長: 容易表現出波動 性。少量光子、短波長: 容易表現出粒子 性。1、知道有關光的本性的認識發展過程:知道牛頓代表的微粒、惠更斯的波動說一直到光的波粒二象性這一人類認識光的本性的歷程,懂得人類對客觀世界的認識是不斷發展不斷深化的。2、知道光的干涉:知道光的干涉現象及其產生的條件;知道雙縫干涉的裝置、干涉原理及干涉條紋的寬度特征,會用肥扒梁嫌皂膜觀察薄膜干涉現象。知道光的衍射:知道光的衍射現象及觀察明顯衍射現象的條件,知道單縫衍射的條紋與雙縫干涉條紋之間的特征區別。3、知道電磁場,電磁波:知道變化的電場會產生磁場,變化的磁場會產生電場,變化的磁場與變化的磁場交替產生形成電磁場;知道電磁波是變化的電場和磁場——即電磁場在空間的傳播;知道電磁波對人類文明進步的作用,知道電磁波有時會對人類生存環境造成不利影響;從電磁波的廣泛應用認識科學理論轉化為技術應用是一個創新過程,增強理論聯系實際的自覺性。知道光的電磁說:知道光的電磁說及其建立過程,知道光是一種電磁波。4、知道電磁波波譜及其應用:知道電磁波波譜,知道無線電波、紅外線、春手紫外線、X 射線及?射線的特征及其主要應用。5、知道光電效應和光子說:知道光電效應現象及其基本規律,知道光子說,知道光子的能量與光學知識點其頻率成正比;知道光電效應在技術中的一些應用6、知道光的波粒二象性:知道一切微觀粒子都具有波粒二象性,知道大量光子容易表現出粒子性,而少量光子容易表現為粒子性。1 光的直線傳播.光的反射二、光的直線傳播1.光在同一種均勻透明的介質中沿直線傳播,各種頻率的光在真空中傳播速度:C=3×108m/s; 各種頻率的光在介質中的傳播速度均小于在真空中的傳播速度,即 v

    3.玻璃磚所謂玻璃磚一般指橫截面為矩形的棱柱。當光線從上表面入射,從下表面射出時,其特點 是: ⑴射出光線和入射光線平行; ⑵各種色光在第一次入射后就發生色散; ⑶射出光線的側移和折射率、入射角、玻璃磚的厚度有關; ⑷可利用玻璃磚測定玻璃的折射率。

    4.光導纖維 全反射的一個重要應用就是用于光導纖維(簡稱光纖)。光纖有內、外兩層材料,其中內層是光密介質,外層是光 疏介質。光在光纖中傳播時,每次射到內、外兩層材料的界面,都要求入射角大于臨界角,從而發生全反射。這 樣使從一個端面入射的光,經過多次全反射能夠沒有損失地全部從另一個端面射出。

    五、各光學元件對光路的控制特征 (1)光束經平面鏡反射后,其會聚(或發散)的程度將不發生改變。這正是反射定律中“反射角等于入射角”及平 面鏡的反射面是“平面”所共同決定的。

    (2)光束射向三棱鏡,經前、后表面兩次折射后,其傳播光路變化的特征是:向著底邊偏折,若光束由復色光組成, 由于不同色光偏折的程度不同,將發生所謂的色散現象。

    (3)光束射向前、后表面平行的透明玻璃磚,經前、后表面兩次折射后,其傳播光路變化的特征是;傳播方向不變, 只產生一個側移。

    (4)光束射向透鏡,經前、后表面兩次折射后,其傳播光路變化的特征是:凸透鏡使光束會聚,凹透鏡使光束發散。

    六、各光學鏡的成像特征物點發出的發散光束照射到鏡面上并經反射或折射后,如會聚于一點,則該點即為物點經鏡面所成的實像點; 如發散,則其反向延長后的會聚點即為物點經鏡面所成的虛像點。因此,判斷某光學鏡是否能成實(虛)像,關 鍵看發散光束經該光學鏡的反射或折射后是否能變為會聚光束(可能仍為發散光束)。

    (1)平面鏡的反射不能改變物點發出的發散光束的發散程度,所以只能在異側成等等大的、正立的虛像。

    (2)凹透鏡的折射只能使物點發出的發散光束的發散程度提高,所以只能在同側成縮小的、正立的虛像。

    (3)凸透鏡折射既能使物點發出的發散光束仍然發散,又能使物點發出發散光束變為聚光束,所以它既能成虛像, 又能成實像。

    七、幾何光學中的光路問題幾何光學是借用“幾何”知識來研究光的傳播問題的,而光的傳播路線又是由光的基本傳播規律來確定。所 以,對于幾何光學問題,只要能夠畫出光路圖,剩下的就只是“幾何問題”了。而幾何光學中的光路通常有如下 兩類: (1)“成像光路”——一般來說畫光路應依據光的傳播規律,但對成像光路來說,特別是對薄透鏡的成像光路來說,則是依據三條特殊光線來完成的。這三條特殊光線通常是指:平行于主軸的光線經透鏡后必過焦點;過 焦點的光線經透鏡后必平行于主軸;過光心的光線經透鏡后傳播方向不變。

    (2)“視場光路”——即用光路來確定觀察范圍。這類光路一般要求畫出所謂的“邊緣光線”,而一般的“邊緣光 線”往往又要借助于物點與像點的一一對應關系來幫助確定。3 一、光的干涉光的波動性(光的本性)一、光的干涉現象兩列波在相遇的疊加區域,某些區域使得“振動”加強,出現亮條紋;某些區域使得振動減弱,出現暗條紋。振動加強和振動減弱的區域相互間隔,出現明暗相間條紋的現象。這種現象叫光的干涉現象。二、產生穩定干涉的條件: 兩列波頻率相同,振動步調一致(振動方向相同),相差恒定。兩個振動情況總是相同的波源,即相干波源1.產生相干光源的方法(必須保證 ? 相同)。⑴利用激光 (因為激光發出的是單色性極好的光); ⑵分光法(一分為二):將一.束.光.分.為.兩.束.頻率和振動情況完全相同的光。(這樣兩束光都來源于同一個光源,頻率 必然相等)下面 4 個圖分別是利用雙縫、利用楔形薄膜、利用空氣膜、利用平面鏡形成相干光源的示意圖點(或縫)光源分割法:楊氏雙縫(雙孔)干涉實驗;利用反射得到相干光源:薄膜干涉a利用折射得到相干光源:cS1 SSdS/bS2結論:由同一光源發出的光經兩狹縫后形成兩列光波疊加產生.①當這兩列光波到達某點的路程差為波長的整數倍時,即δ =kλ ,該處的光互相加強,出現亮條 紋;②當到達某點的路程差為半波長奇數倍時,既δ?=(2n ?1) ,該點光互相消弱,出現暗條紋;·2③條紋間距與單色光波長成正比. ?x ? l ? (∝λ ),·d所以用單色光作雙縫干涉實驗時,屏的中央是亮紋,兩邊對稱地排列明暗相同且間距相等的條紋用白光作雙縫干涉實驗時,屏的中央是白色亮紋,兩邊對稱地排列彩色條紋,離中央白色亮紋最近的是紫色亮紋。原因:不同色光產生的條紋間距不同,出現各色條紋交錯現象。所以出現彩色條紋。將其中一條縫遮住:將出現明暗相間的亮度不同且不等距的衍射條紋3.薄膜干涉現象:光照到薄膜上,由薄膜前、后表面反射的兩列光波疊加而成.劈形薄膜干涉可產生平行相間條 紋,兩列反射波的路程差 Δδ ,等于薄膜厚度 d 的兩倍,即 Δδ =2d。

    由于膜上各處厚度不同,故各處兩列反射波的路 程差不等。

    若:Δδ =2d=nλ(n=1,2…)則出現明紋。

    Δδ =2d=(2n-1)λ/2(n=1,2…)則出現暗紋。應注意:干涉條紋出現在被照射面(即前表面)。后表面是光的折射所造成的色散現象。單色光明暗相間條紋,彩 色光出現彩色條紋。薄膜干涉應用:肥皂膜干涉、兩片玻璃間的空氣膜干涉、浮在水面上的油膜干涉、牛頓環、蝴蝶翅膀的顏色等。光照到薄膜上,由膜的前后表面反射的兩列光疊加。看到膜上出現明暗相間的條紋。(1)透鏡增透膜(氟化鎂):透鏡增透膜的厚度應是透射光在薄膜中波長的 1/4 倍。使薄膜前后兩面的反射光的光程 差為半個波長,(ΔT=2d=?λ,得 d=?λ),故反射光疊加后減弱。大大減少了光的反射損失,增強了透射光的強度, 這種薄膜叫增透膜。光譜中央部分的綠光對人的視覺最敏感,通過時完全抵消,邊緣的紅、紫光沒有顯著削弱。所有增透膜的光學鏡頭呈現淡紫色。從能量的角度分析 E 入=E 反+E 透+E 吸。

    在介質膜吸收能量不變的前提下,若 E 反=0,則 E 透最大。增強透射光的強 度。(2)“用干涉法檢查平面”:如圖所示,兩板之間形成一層空氣膜,用單色光從上向下照射,如果被檢測平面是光 滑的,得到的干涉圖樣必是等間距的。

    如果某處凸起來,則對應明紋(或暗紋)提前出現,如圖甲所示;如果某處 凹下,則對應條紋延后出現,如圖乙所示。

    (注:“提前”與“延后”不是指在時間上,而是指由左向右的順序位置 上。

    ) 注意:由于發光物質的特殊性,任何獨立的兩列光疊加均不能產生干涉現象。只有采用特殊方法從同一光源分離出的兩列光疊加才能產生干涉現象。4 4.光的波長、波速和頻率的關系 v=λ f。光在不同介質中傳播時,其頻率 f 不變,其波長λ 與光在介質中的波速v 成正比.色光的顏色由頻率決定,頻率不變則色光的顏色也不變。二、光的衍射。1.光的衍射現象是光離開直線路徑而繞到障礙物陰影里的現象.單縫衍射:中央明而亮的條紋,兩側對稱排列強度減弱,間距變窄的條紋。圓孔衍射:明暗相間不等距的圓環,(與牛頓環有區別的)2.泊松亮斑:當光照到不透光的極小圓板上時,在圓板的陰影中心出現的亮斑。當形成泊松亮斑時,圓板陰影的邊緣是模糊的,在陰影外還有不等間距的明暗相間的圓環。3.各種不同形狀的障礙物都能使光發生衍射。至使輪廓模糊不清,4.產生明顯衍射的條件:障礙物(或孔)的尺寸可以跟波長相比,甚至比波長還小。(當障礙物或孔的尺寸小于 0.5mm 時,有明顯衍射現象)Δ d≤300λ 當Δ d=0.1mm=1300λ 時看到的衍射現象就很明顯了。小結:光的干涉條紋和衍射條紋都是光波疊加的結果,但存在明顯的區別:單色光的衍射條紋與干涉條紋都是明暗相間分布,但衍射條紋中間亮紋最寬,兩側條紋逐漸變窄變暗,干涉條紋則是等間距,明暗亮度相同。

    白光的衍射條紋與干涉條紋都是彩色的。意義:①干涉和衍射現象是波的特征:證明光具有波動性。λ 大,干涉和衍射現明顯,越容易觀察到現象。②衍射現象表明光沿直線傳播只是近似規律,當光波長比障礙物小得多和情況下(條件)光才可以看作直線傳播。(反之)③在發生明顯衍射的條件下,當窄縫變窄時,亮斑的范圍變大,條紋間距離變大,而亮度變暗。光的直進是幾何光學的基礎,光的衍射現象并沒有完全否認光的直進,而是指出光的傳播規律受一定條件制約的,? 任何物理規律都受一定條件限制。(光學顯微鏡能放光振動垂大 2000 倍,無法再放大,再放大衍射現象明顯了。)直于紙面(以下新教材適用)三.光的偏振橫波只沿某個特定方向振動,這種現象叫做波的偏振。只有橫波才有偏振現象。根據波是否具有偏振現象來判斷波是否橫波,實驗表明,光具有偏振現象,說明光光振動波是橫波。在紙面(1)自然光。太陽、電燈等普通光源直接發出的光,包含垂直于傳播方向上沿一切方向振動的光,而且沿各個方向振動的光波的強度都相同,這種光叫自然光。自然光通過偏振片后成形偏振光。(2)偏振光。自然光通過偏振片后,在垂直于傳播方向的平面上,只沿一個特定的方向振動,叫偏振光。自然光射到兩種介質的界面上,如果光的入射方向合適,使反射和折射光之間的夾角恰好是 90°,這時,反射光和折射光就都是偏振光,且它們的偏振方向互相垂直。我們通常看到的絕大多數光都是偏振光。除了直接從光源發出的光外。偏振片(起偏器)由特定的材料制成,它上面有一個特殊方向(透振方向)只有振動方向和透振方向平行的光波才能通過偏振片。(3)只有橫波才有偏振現象。光的偏振也證明了光是一種波,而且是橫波。各種電磁波中電場 E 的方向、磁場 B的方向和電磁波的傳播方向之間,兩兩互相垂直。(4)光波的感光作用和生理作用主要是由電場強度 E 引起的,因此將 E 的振動稱為光振動。(5)應用:立體電影、照相機的鏡頭、消除車燈的眩光等。四、麥克斯韋光的電磁說.1、光的干涉與衍射充分地表明光是一種波,光的偏振現象又進一步表明光是橫波。提出光電磁說的背景:麥克斯韋對電磁理論的研究預言了電磁波的存在,并得到電磁波傳播速度的理論值 3.11×108m/s,這和當時測出的光速 3.15×108m/s 非常接近,在此基礎上⑴麥克斯韋提出了光在本質上是一種電磁波———這就是所謂的光的電磁說。光電磁說的依據:赫茲在電磁說提出 20 多年后,用實驗證實了電磁波的存在,測得電磁波的傳播速度確實等于光速,并測出其波長與頻率,并且證明了電磁波也能產生反射、折射、衍射、干涉、偏振等現象。用實驗證實了光的電磁說的正確性。光電磁說的意義:揭示了光的電磁本性,光是一定頻率范圍內的電磁波;把光現象和電磁學統一起來,說明光與電和磁存在聯系。說明了光能在真空中傳播的原因:電磁場本身就是物質,不需要別的介質來傳遞。⑵電磁波譜:按波長由大到小的順序排列為:無線電波、紅外線、可見光(七色)、紫外線、X 射級、γ 射線,除可見光外,相5 鄰波段間都有重疊。各種電磁波產生的基理、性質差別、用途。電磁波種類 無線電波紅外線可見光紫外線X 射線γ 射線頻率(Hz)104~3×10121012 ~ 3.9 × 3.9×1014~7.5 7.5 × 1014 ~ 5 3 × 1016 ~ 3 × 3×1019 以上1014×1014×10161020真空中波長 (m) 組成頻率波觀察方法各種電磁波 的產生機理特性用途3×1014~10—4 3×104~7.7× 7.7 × 10 — 7 ~ 4 4×10—7~6×10—7×10—710—9波長:大小 波動性:明顯不明顯頻率:小大 粒子性:不明顯明顯無線電技術LC 電 路 中 自 由電子的的振 蕩 波動性強利用熱效應 激發熒光 利用貫穿本領 照相底片感光(化學效應) 原子的外層電子受到激發熱效應引起視覺化學作用、熒 光效應、殺菌通訊,廣播, 導航加熱烘干、遙 照明,照相, 測遙感,醫療, 加熱 導向等日光燈,黑光 燈手術室殺菌 消毒,治療皮 膚病等10—8~10—12原子的內層電 子受到激發 貫穿作用強 檢查探測,透 視,治療等10—11 以下核技術 原子核受到激 發 貫穿本領最強 探測,治療等①從無線電波到γ 射線,都是本質上相同的電磁波,它們的行服從同的波動規律。②由于頻率和波長不同,又表現出不同的特性:波長大(頻率小)干涉、衍射明顯,波動性強。現在能在晶體上觀察到γ 射線的衍射圖樣了。③除了可同光外,上述相鄰的電磁波的頻率并不絕對分開,但頻率、波長的排列有規律。(3)紅外線、紫外線、X 射線的性質及應用。種類產生主要性質應用舉例紅外線 一切物體都能發出熱效應遙感、遙控、加熱紫外線 一切高溫物體能發出 X 射線 陰極射線射到固體表面化學效應 穿透能力強熒光、殺菌、合成 VD2 人體透視、金屬探傷⑷實驗證明:物體輻射出的電磁波中輻射最強的波長λ m 和物體溫度 T 之間滿足關系λ m? T = b(b 為常數)。

    可見高溫物體輻射出的電磁波頻率較高。在宇宙學中,可以根據接收到的恒星發出的光的頻率,分析其表面溫度。⑸可見光:頻率范圍是 3.9-7.5×1014Hz,波長范圍是 400-770nm。五、光譜和光譜分析(可用光譜管和分光鏡觀察)由色散形成的,按頻率的順序排列而成的彩色光帶叫做光譜 1.發射光譜 (1)連續光譜:包含一切波長的光,由熾熱的固體、液體及高壓氣體發光產生;(2)明線光譜:又叫原子光譜,只含原子的特征譜線.由稀薄氣體或金屬蒸氣發光產生。

    2.吸收光譜:連續光通過某一物質被吸收一部分光后形成的光譜,能反映出原子的特征譜線. 每種元素都有自己的特征譜線,根據不同的特征譜線可確定物質的化學組成,光譜分析既可用明線光譜,也可用 吸收光譜. 六..激光的主要特點及應用 (1)激光是人工產生的相干光,可應用于光纖通信。(普通光源發出的光是混合光,激光頻率單一,相干性能好非 常好,顏色特別純。) (2)平行度和方向性非常好。(應用于激光測距雷達,可精確測距(s=c·t/2)、測速、目標跟蹤、激光光盤、激光致熱 切割、激光核驟變等。) (3)亮度高、能量大,應用于切割各種物質、打孔和焊接金屬。醫學上用激光作“光刀”來做外科手術。6

    高中物理光電效應筆記

    1、光在同種均勻介質中是沿直線傳播的。

    2、光的傳播不需要介質,真空中的光速C=3×108m/s。

    3、光的直線傳播的現象:影子,日食,月食。

    4、光的直線傳播的應用:激光引導掘進方向,射擊瞄準,小孔成像。

    5、光的反射定律:

    (1)反射光線,入射光線,法線在同一平面內;

    (2)反射光線,入射光線分居法線兩側;

    (3)反射角等于入射角;

    (4)在反射現象中,光路是可逆的。

    6、光的反射分鏡面反射和漫反射兩類

    7、平面鏡成像特點:像與物體大小相同;像與物體到平面鏡的距離相等;平面鏡所成像的是虛像。

    8、光的折射規律:光從空氣斜射入水或其它介質中時,折射光線向法線方向偏折;在光的折射現象中,光路是可逆的。(另:光從一種介質垂直射入另一種介質中時,傳播方向不變。)

    9、光的色散:白光是由紅,橙,黃,綠,藍,靛,紫七種色光組成的。

    10、色光的三原色:紅,綠,藍

    11、透明物體的顏色是由它透過的色光決定的;不透明物體的顏色是由它反射的色光決定的。

    12、凸透鏡對光線有會聚作用,凹透鏡對光線有發散作用。

    13、凸透鏡成像規律及應用:

    (1)當u>2f時,成倒立,縮小的實像(照相機原理);

    (2)當f

    (3)當u

    另:當u=2f時成倒立,等大的實像;(可用來測焦距)當u=f時無法成像。

    14、看不見的光:

    紅外線:主要作用是熱作用――紅外線烤箱,電視遙控。

    15、一倍焦距分虛實,兩倍焦距分大小;物近像遠像變大,物遠像近像變小。

    16、老年人戴的老花鏡是凸透鏡,近視眼患者戴的近視眼鏡是凹透鏡。

    編輯于 2021-03-31

    初中物理知識點總結,高中物理怎么考得好成績,要從初中的知識點開始學嗎?

    初中相關信息推薦

    「知乎」聚焦熱點話題,解答專業疑問,有問題,就會有答案上「知乎」, 看萬千知友們火熱討論

    知乎廣告

    八年級上冊物理教學中學全科喚笑敏同步學習_簡單學習網

    值得一看的物理相關信息推薦

    中學錄播課八年級上冊物理教學同步各地教材,基礎提高沖刺三個難度層次,任意選擇,簡單學習網,中學網校,零碎時間隨時學,在家也能輕松查漏補缺!

    北京簡單科技有限公司廣告

    更多專家

    物理光學知識點是什么?

    專家1對1在線解答問題

    5分鐘內響應 | 萬名專業答主

    馬上提問

    最升純美的花火 咨詢一個教育問題,并發表了好評

    lanqiuwangzi 咨詢一個教育問題,并發表了好評

    garlic 咨詢一個教育問題,并發表了好評

    188****8493 咨詢一個教育問題,并發表了好評

    籃球大圖 咨詢一個教育問題,并發表了好評

    動物樂園 咨詢一個教育問題,并發表了好評

    AKA 咨詢一個教育問題,并發表了好評

    4條評論

    熱心網友1

    沙發

    查看全部4條評論

    — 你看完啦,以下內容更有趣 —

    高中物理高考必背知識點,潮流新品,好貨熱賣,更多優惠盡在淘寶!

    高中物理高考必背知識點,購物上淘寶,優選材質,用的舒心!在線下單,省時省力。你要的好貨盡在淘寶網,安心享受網購樂趣!

    廣告2022-02-02

    光的折射原理

    科學知識普及:光的折射原理

    1播放

    物理中的光現象,U>2F是什么意思呀 舉個詳細的例子

    u>2f,是指物體離透鏡的距離大于透鏡的2倍焦距。照相機成像就是這個原理,物體離鏡頭較遠,大于2f。像離鏡頭較近,即像距在f~2f之間。完整的凸透鏡成像規律:交叉記憶,利用光路可逆法去理解u>>2f v—f 倒立縮小實像 測量焦距 1u>2f f<v<2f 倒立縮小實像 照相機 2u=2f v=2f 倒立等大實像 測量焦距 3f<u<2f v>2f 倒立放大實像 投影儀 4u=f v無限遠,不成像 5u<f 正立放大虛像 放大鏡 6其中,以 u=2f為“對稱軸”,1與5,2與4為光路可逆關系。成實像時:物近像遠像變大。 太陽、電燈等物體能夠發光,這些物體叫做光源。夜晚,我們可以看和枝到閃爍的星光,這些星星多數是恒星。宇宙中的恒星都夠發光,恒星是由熾熱氣體組成的,是能自己發光的球狀或類球狀天體,所以恒星屬于光源。 當然,光源(light source)還分為天然光源和人造光源。

    27贊·2,869瀏覽2018-03-31

    光的折射定律是什么?

    光的折射定律如下: (1)折射光線位于入射光線和界面法線所決定的平面內; (2)折射線和入射線分別在法線的兩側; (3)入射角i的正弦和折射角i′的正弦的比值,對折射率一定的兩種媒質來說是一個常數。 折射定律由荷蘭數學家斯涅爾發現,是在光的折射現象中,確定折射光線方向的定律。 擴展資料: 相關規律: 1、光垂直射向介質表面時(折射光線、法線和入射光線在同一直線上),傳播方向不變,但光的傳播速度改變。 2、在光的折射現象中,光路是可逆的。 3、不同介質對光的折射程度是不同的。氣體>液體>固體(折射角度){介質密度大的角度小于介質密度小的角度} 4、光從一種透明均勻物質斜射到另一種透明物質中時,折射的程度與后者分析的折射率有關。 5、光從空氣斜射入水中或其他介質時,折射光線向法線方向偏折。

    高中物理幾何光學技巧

    如果你熱愛讀書,那你就會從書籍中得到靈魂的慰藉;從書中找到生活的榜樣;從書中找到自己生活的樂趣;并從中不斷地發現自己,提升自己,從而超越自己。以下是我給大家整理的高三物理光學知識點,希望能助你一臂之力!

    高三物理光學知識點1

    幾何光學以光的直線傳播為基礎,主要研究光在兩個均勻介質分界面處的行為規律及其應用。

    從知識要點可分為四方面:一是概念;二是規律;三為光學器件及其光路控制作用和成像;四是光學儀器及應用。

    (一)光的反射

    1.反射定律

    2.平面鏡:對光路控制作用;平面鏡成像規律、光路圖及觀像視場。

    (二)光的折射

    1.折射定律

    2.全反射、臨界角。全反射棱鏡(等腰直角棱鏡)對光路控制作用。

    3.色散。棱鏡及其對光的偏折作用、現象及機理

    應用注意:

    1.解決平面鏡成像問題時,要根據其成像的特點(物、像關于鏡面對稱),作出光路圖再求解。平面鏡轉過α角,反射光線轉過2α

    2.解決折射問題的關鍵是畫好光路圖,應用折射定律和幾何關系求解。

    3.研究像的觀察范圍時,要根據成像位置并應用折射或反射高乎梁定律畫頃李出鏡子或遮擋物邊緣的光線的傳播方向來確定觀察范圍。

    4.無論光的直線傳播,光的反射還是光的折射現象,光在傳播過程中都遵循一個重要規律:即光路可逆。

    (三)光導纖維

    全反射的一個重要應用就是用于光導纖維(簡稱光纖)。光纖有內、外兩層材料,其中內層是光密介質,外層是光疏介質。光在光纖中傳播時,每次射到內、外兩層材料的界面,都要求入射角大于臨界角,從而發生全反射。這樣使從一個端面入射的光,經過多次全反射能夠沒有損失地全部從另一個端面射出。

    (四)光的干涉

    光的干涉的條件是有兩個振動情況總是相同的波源,即相干波源。(相干波源的頻率必須相同)。形成相干波源的方法有兩種:(1)利用激光(因為激光發出的是單色性極好的光)。(2)設法將同一束光分為兩束(這樣兩束光都來源于同一個光源,因此頻率必然相等)。

    (五)干涉區域內產生的亮、暗紋

    1.亮紋:屏上某點到雙縫的光程差等于波長的整數倍(相鄰亮紋(暗紋)間的距離)。用此公式可以測定單色光的波長。用白光作雙縫干涉實驗時,由于白光內各種色光的波長不同,干涉條紋間距不同,所以屏的中央是白色亮紋,兩邊出現彩色條紋,各級彩色條紋都是紅靠外,紫靠內。

    (六)衍射

    注意關于衍射的表述一定要準確。(區分能否發生衍射和能否發生明顯衍射)

    1.各種不同形狀的障礙物都能使光發生衍射。

    2.發生明顯衍射的條件是:障礙物(或孔)的尺寸可以跟波長相比,甚至比波長還小。

    (七)光的電磁說

    1.麥克斯韋根據電磁波與光在真空中的傳播速度相同,提出光在本質上是一種電磁波?D?D這就是光的電磁說,赫茲用實驗證明了光的電磁說的正確性。

    2.電磁波譜。波長從大到小排列順序為:無線電波、紅外線、可見光、紫外線、X射線、γ射線。各種電磁波中,除可見光以外,相鄰兩個波段間都有重疊。

    各種電磁波的產生機理分別是:無線電波是振蕩電路中自由電子的周期性運動產生的;紅外線、可見光、紫外線是原子的外層電子受到激發后產生的;倫琴射線是原子的內層電子受到激發后產生的;γ射線是原子核受到激發后產生的(伴隨α、β衰變而產生)。

    3.各種電磁波的產生、特性及應用。

    (八)光的偏振

    光的偏振也證明了光是一種波,而且是橫波。各種電磁波中電場E的方向、磁場

    (九)光電效應

    1.在光的照射下物體發射電子的現象叫戚運光電效應。(下圖裝置中,用弧光燈照射鋅版,有電子從鋅版表面飛出,使原來不帶電的驗電器帶正電。)光效應中發射出來的電子叫光電子。

    ν0,只有ν0才能發生光電效應;②光電子的初動能與入射光的強度無關,只隨入光的頻率增大而增大;③當入射光的頻率大于極限頻率時,光電流的強度與入射光的強度成正比;④瞬時性(光電子的產生不超過10-9s)。

    3.愛因斯坦的光子說。光是不連續的,是一份一份的,每一份叫做一個光子,光子的能量成正比:E=hν

    4.愛因斯坦光電效應方程:h-W(W是逸出功,即從金屬表面直接飛出的光電子克服正電荷引力所做的功。)

    (十)康普頓效應

    在研究電子對X射線的散射時發現:有些散射波的波長比入射波的波長略大。康普頓認為這是因為光子不僅有能量,也具有動量。實驗結果證明這個設想是正確的。因此康普頓效應也證明了光具有粒子性。

    (十一)光的波粒二象性

    干涉、衍射和偏振以無可辯駁的事實表明光是一種波;光電效應和康普頓效應又用無可辯駁的事實表明光是一種粒子;因此現代物理學認為:光具有波粒二象性。

    高三物理光學知識點2

    公式

    光的反射和折射(幾何光學)

    1.反射定律α=i {α;反射角,i:入射角}

    2.絕對折射率(光從真空中到介質)n=c/v=sin /sin {光的色散,可見光中紅光折射率小,n:折射率,c:真空中的光速,v:介質中的光速,:入射角, :折射角}

    3.全反射:1)光從介質中進入真空或空氣中時發生全反射的臨界角C:sinC=1/n

    2)全反射的條件:光密介質射入光疏介質;入射角等于或大于臨界角

    注:

    (1)平面鏡反射成像規律:成等大正立的虛像,像與物沿平面鏡對稱;

    (2)三棱鏡折射成像規律:成虛像,出射光線向底邊偏折,像的位置向頂角偏移;

    (3)光導纖維是光的全反射的實際應用〔見第三冊P12〕,放大鏡是凸透鏡,近視眼鏡是凹透鏡;

    (4)熟記各種光學儀器的成像規律,利用反射(折射)規律、光路的可逆等作出光路圖是解題關鍵;

    (5)白光通過三棱鏡發色散規律:紫光靠近底邊出射見〔第三冊P16〕。

    高三物理光學知識點3

    光的直線傳播

    1.光在同一種均勻透明的介質中沿直線傳播,各種頻率的光在真空中傳播速度:C=3?108m/s;各種頻率的光在介質中的傳播速度均小于在真空中的傳播速度,即 v

    2.本影和半影

    (l)影:影是自光源發出并與投影物體表面相切的光線在背光面的后方圍成的區域.

    (2)本影:發光面較小的光源在投影物體后形成的光線完全不能到達的區域.

    (3)半影:發光面較大的光源在投影物體后形成的只有部分光線照射的區域.

    (4)日食和月食:人位于月球的本影內能看到日全食,位于月球的半影內能看到日偏食,位于月球本影的延伸區域(即“偽本影”)能看到日環食.當地球的本影部分或全部將月球反光面遮住,便分別能看到月偏食和月全食.

    3.用眼睛看實際物體和像

    用眼睛看物或像的本質是凸透鏡成像原理:角膜、水樣液、晶狀體和玻璃體共同作用的結果相當于一只凸透鏡。發散光束或平行光束經這只凸透鏡作用后,在視網膜上會聚于一點,引起感光細胞的感覺,通過視神經傳給大腦,產生視覺。

    高三物理光學知識點相關文章:

    ★高三物理光學知識點梳理(2)

    ★高中物理光學復習要點

    ★高中物理光學知識點(2)

    ★高中物理選修3-4光學重要知識點

    ★高中物理光學知識點

    ★高中物理之帶你走進光學知識點總結歸納

    ★高考物理考點光學的總結和復習的知識點介紹

    ★高中物理選修3-4光學知識點

    ★高中物理光學知識點總結歸納

    物理選修光學知識點

    1、光在同種均勻介質中是沿直線傳播的。

    2、光的傳播不需要介質,真空中的光速C=3×108m/s。

    3、光的直線傳播碰段差的現象:影子,日食,月食。

    4、光的直線傳播的應用:激光引導掘進方向,射擊瞄準,小孔成像。

    5、光的反射定律:

    (1)反射光線,入射光線,法線在同一平面內;

    (2)反射光線,入射光線分居法線兩側;

    (3)反射角等于入射角;

    (4)在反射現象中,光路是可逆的。

    6、光的反射分鏡面反射和漫反射兩類

    7、平面鏡成像特點:像與物體大小相同;像與物體到平面鏡的距離相等;平面鏡所成像的是虛像。

    8、光的折射規律:光從空氣斜射入水或其它介質中時,折射光線向法線方向偏折;在光的折射現象中,光路是可逆的。(另燃返:光從一種介質垂直射入另一種介質中時,傳播方向不變。)

    9、光的色散:白光是由紅,橙,黃,綠,藍,靛,紫七種色光組成的。

    10、色光的三原色:紅,綠,藍

    11、透明物體的顏色是由它透過的色光決定的;不透明物體的顏色是由它反射的色光決定的。

    12、凸透鏡對光線有會聚作用,凹透鏡對光線有發散作用。

    13、凸透鏡成像規律及應用:

    (1)當u>2f時,成倒立,縮小的實像(照相機原理);

    (2)當f

    (3)當u

    另:當u=2f時成倒立,等大的實像;(可用來測焦距)當u=f時無法成像。

    14、看不見的光:

    紅外線:主要作用是熱作用――紅外線烤箱,電視遙控。

    15、一倍焦距分虛實,笑皮兩倍焦距分大小;物近像遠像變大,物遠像近像變小。

    16、老年人戴的老花鏡是凸透鏡,近視眼患者戴的近視眼鏡是凹透鏡。

    猜你喜歡

    主站蜘蛛池模板: 开平市| 河间市| 南靖县| 景宁| 博罗县| 维西| 石屏县| 尼玛县| 礼泉县| 监利县| 文成县| 凤翔县| 丹巴县| 阜城县| 晴隆县| 醴陵市| 拉孜县| 弋阳县| 遂溪县| 永寿县| 金川县| 子洲县| 留坝县| 霍邱县| 麻城市| 大埔县| 鄱阳县| 喀喇沁旗| 霍林郭勒市| 大田县| 钟祥市| 平阴县| 鄂托克前旗| 沁源县| 芮城县| 赤水市| 寿宁县| 吴忠市| 内乡县| 灵寿县| 新宁县|