Optika Flashcards

1
Q

jakou má délku elektromagnetické vlnění gama

A

390nm-770nm

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

jaký fiziologický vjem způsobuje způsobuje elektromagnetické vlnění?

A

vidění

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

jak se nazývá příslušná část elektromagnetického vlnění?

A

světlo

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

jakej je vzorec na závislost vyřazování frekvence na teplotě

A

gama max= b/ T

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

kolik se rovná b?

A

b= 2,898mm • K

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

nejmenší f = největší gama záření = infračervené záření opak?

A

největší f = nejmenší gama záření = ultrafialové záření

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

co je to optika? co zkoumá?

A

je to věda, zkoumá zákonitosti světelných jevů: - při šíření světla v prostředích, na jejich rozhraních,
- při vzájemném působení světla a látky
- studuje podstatu světla

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

co je to světelný zdroj a jak se rozděluje?

A

= každé těleso, které vysílá světlo
->přirozené ( slunce a jiné hvězdy)/ umělé ( žárovky)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

co je to optické prostředí? a jak se rozděluje?

A

každé prostředí jimž se světlo šíří->průhledné, neprůhledné, průsvitné

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

čím se vyznačuje průhledné optické prostředí?

A

světlo propouští bez podstatného zeslabení, přes toto prostředí vidíme

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

čím se vyznačuje neprůhledné prostředí

A

světlo nepropouští, odráží ho nebo ho pohlcuje

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

čím se vyznačuje průsvitné prostředí?

A

světlo propouští, ale rozptyluje ho všemi směry

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

základní principy šíření světla

A

1.princip přímočarého šíření světla
2.princip nezávislosti chodu světelných paprsků
3. princip záměnnosti chodu světelných paprsků
4.princip konstantní rychlosti světla ve vakuu
5.rychlost světla v ostatních prostředích je menší
6. fermatův princip

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

1.princip přímočarého šíření světla

A

v homogenním prostředí se světlo šíří přímočaře

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q
  1. princip nezávislosti chodu světelných paprsků
A

protínají-li se světelné paprsky, neovlivňují se a postupují prostředím nezávisle na sobě

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q
  1. princip záměnnosti chodu světelného paprsku
A

po té samé trajektorii může světlo projít oběma směry

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q
  1. princip konstantni rychlosti světla ve vakuu
A

Rychlost světla ve vakuu je univerzální konstantou.
c = 299792458 m.s
c 3,00.108 m.s-l
c = 300 000 km.s-l
c- značka pro vakuum

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

V jiných prostředích závisí rychlost světla na:

A
  • fyzikálních vlastnostech prostředí, např. teplotě, tlaku,
  • frekvenci světla.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q
  1. Rychlost světla v ostatních prostředích je menší
A

Absolutní index lomu látky - n
- udává kolikrát je rychlost světla v látce menší než
rychlost světla ve vakuu.

20
Q

vzorec indexu lomu

A

n= c (rychlost ve vakuu)/v (v látce)

21
Q
  1. Fermatův princip
A

Po trajektorii ACB jde světlo větší rychlostí po delším úseku.
Mezi dvěma body se světlo šíří po takové trajektorii,
kterou projde za nejkratší čas.

22
Q

Vlnění, jenž dopadá na rozhraní dvou prostředí se může:

A
  • odrazit od rozhraní,
  • projít do druhého prostředí.
23
Q

zákon odrazu světla

A

úhel odrazu vlnění= úhel dopadu vlnění
odražený paprsek leží v rovině dopadu

24
Q

zákon lomu světla

A

Poměr sinu úhlu dopadu k sinu úhlu lomu je pro dvě daná prostředí veličina stálá a rovná se poměru rychlostí světla v obou prostředích. lomený paprsek zůstává v rovině dopadu

25
vzorec zákon lomu světla
sin alfa/ sin beta = v1/v2
26
Snellův zákon lomu
V 17. století objevil zákon pro lom světla. sin alfa/ sin beta=n2/n1 Willebord van Roijen Snell (1591-1626)
27
zákon lomu světla definice
Když má světlo v jednom prostředí větší rychlost než v druhém, je první prostředí vzhledem k druhému opticky řidší a druhé vzhledem na prvnímu opticky hustší. v1>v2 = n1
28
Průchod vlnění rozhraním prostředí řidčí ~> hustší
Při průchodu světla z opticky řidšího do hustšího prostředí nastává lom ke kolmici.
29
Průchod vlnění rozhraním prostředí ( z hustšího do řidčího)
Při průchodu světla z opticky hustšího do řidšího prostředí nastává lom od kolmice.
30
polarizované vlnění definice
jestliže složky elektromagnetického vlnění mají stálý směr
31
nepolarizované světlo definice
Světlo obecně nevykazuje vlastnosti polarizovaného vlnění. V obvyklých zdrojích (žárovka, plamen, jiskra, Slunce) probíhají elektromagnetické děje neuspořádaně, elektrická i magnetická složka vlnění mění směr nahodile, takové světlo nazýváme přirozené – nepolarizované.
32
jak lue dosáhnout polarizace
Odrazem, lomem, absorpcí, průchodem přes filtr
33
co je to interference
skládání světla
34
co je to difrakce
ohyb světla
35
příklady interference
mýdlová bublina ,olejová skvrna
36
ohyb světla - na štěrbině
Při určité Širce ohybové štěrbiny (méně než 0,1 mm) se v oblasti geometrického stínu objevi ohybový obrazec - tmavé a světlé proužky interferenčních maxim a minim
37
co je to optická mřížka
Optická mrižka - soustava velkého počtu rovnoběžných velmi blízkých štěrbin Mrižková konstanta b - vzdálenost středů dvou sousednich štělbin.
38
interference v praxi (ohyb na mřížce)
Realizace: Skleněná destička s rovnoběžnými vrypy, přes vryp světlo neprochází, prochází přes nepoškrabaná místa (štěrbinou je tedy sklo bez vrypu). Nastává interference.
39
vzorec optická mřížka
b sin alfak =K střecha ( vlnová délka)
40
barvičky jak to funguje?
Bílé světlo se skládá z barev, které mají různé vlnové délky ⇒ maxima prvního a vyšších řádů vznikají v různých směrech ⇒ po stranách od prvního maxima se objeví duha, nejblíže ke středu bude fialová barva (fialové světlo má nejkratší vlnovou délku a tedy nejmenší úhel). Pomocí mřížky dokážeme rozložit bíle světlo na barvy daleko jednodušeji než pomocí hranolu ⇒časté použití
41
Roviný úhel fí=radian vlastnosti kružnice a úhlu
- přirozená jednotka úhlu,úhel, který vytkne na jednotkové kružnici oblouk o délce 1m. o=2pí r - celý kruh 360stupňů=2pí =2pí r -1r=57sr.18min. výpočet délky oblouku 1=fí r
42
prostorový úhel ( takovej ten oblouk)-1 steradián
- analogie stereiánu v prstroru, 1steradián - úhel který ze středu vytkne na jednotkové kouli plochu 1m2, s=4pír2 1sr= cca 1/12,5 část celého prostorového úhlu, výpočet plochy na kouli: S = oblouk• r2
43
Kandela
Kandela je poslední jednotkou SI. Definice kandely: I cd je svítivost povrchu černého tělesa o obsahu 1/600000m2 pri teplotě tuhnoucí platiny 17730stupnů za normálního tlaku 101 325 Pa . I cd odpovídá přibližně svítivosti 1 svíčky (candle je anglicky svíčka)
44
Osvětlení za něktełých situací:
hranice tmy: 0,1 Ix hranice šera: I Ix den při zatažené zimní obloze: 5000 Ix letní sluneční den: 70000 Ix dopomčená hodnota pro déletłvající zrakovou činnost: 2000 Ix
45
na čem závisY osvětlení E
úhlu,svítivosti zdroje, vzdálenosti