základy optiky Flashcards

1
Q

co zkoumá optika

A

vlastnosti světla

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

jaké vlnění je světlo

A

příčné elektromagnetické

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

dvojí pohled na vlnění

A
  1. elektromagnetické vlnění - vlnová povaha - důkaz lomu, odrazu a interference
  2. korpuskulární = částicová povaha = světlo je TOK ČÁSTIC
    => fotoefekt
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

jaká je nejvyšší možná rychlost?

A

rychlost světla = 300 mil. m/s

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

jak dlouho by trvalo světlu dostat se ze země na slunce?

A

1,3 s

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

co charakterizuje světlo?

A

rychlost a vlnová délka

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

vlnová délka: značka, vzorec, definice a definiční vzorec, jednotka

A

lambda
lambda = c/f
definice = vzdálenost, do které se světlo dostane za dobu 1 periody
vztah def. = lambda = c * T
v metrech

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

co je světlo

A

elektromagnetické vlnění frekvencí, které jsou citlivé pro oko

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

vidění

A

fyziologický proces, který v lidském oka vyvolá elektromagnetické vlnění o frekvencích 7,7 * 10°14 Hz až 3,9 * 10°14 Hz

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

spektrum viditelného světla: o jakých vlnových délkách je, jaké barvy tam jsou, jak jdou po sobě od nejkratší po nejdelší

A

390-760 nm
fialová modrá zelená žlutá oranžová červená

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

na jakou barvu o jaké vlnové délce je oko nejcitlivější?

A

na žlutozelenou, 550 nm

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

co je elektromagnetické záření

A

elektromagnetické vidění s jinou vlnovou délkou než světlo

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

jaké vlnové délky má infračervené a ultrafialové záření?

A

infra = větší než vlnovou délku světla
ultra = menší než vlnovou délku světla

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

monochromatické světlo

A

světlo, jehož zdroj vyzařuje světlo určité frekvence

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

složené světlo

A

zdroje světla vyzařující světelné vlnění o různých frekvencích

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

složené světlo v praxi

A

žárovka

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

bílé světlo

A

takové SLOŽENÉ světlo, které má rovnoměrně zastoupené monofrekvenční složky z viditelné oblasti záření

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

které světlo je nejpřirozenější

A

bílé

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

čím se šíří světlo

A

optickým prostředím

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

jak dělíme optické prostředí

A

průhledné, průsvitné a neprůhledné

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

průhledné op

A

nedochází v něm k rozptylu světla

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

průsvitné

A

světlo prochází, zčásti se v něm rozptyluje

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

neprůhledné

A

světlo se silně pohlcuje nebo se na rozhraní jen odráží

24
Q

rozptyl je

A

lom světla na všechny strany

25
Q

příklad neprůhledného op

A

špinavá voda

26
Q

dělení šíření podle rychlosti

A

izotropní a anizotropní

27
Q

jaká je rychlost v izotropním a anizotropním prostředí

A

i - konstantní ve všech směrech
an - není konstantní v různých směrem

28
Q

vlnoplocha

A

množina bodů v prostoru, do kterých se vlnění dostane od zdroje za stejnou dobu

29
Q

vlnoplocha v izotropním prostředí

A

kulová

30
Q

vlnoplocha v anizotropním prostředí

A

obecná

31
Q

huygensův princip

A

každý bod vlnoplochy je zdrojem nového elementárního vlnění
výslednou vlnoplochu dostaneme obalením těchto elementárních vlnoploch

32
Q

zdroje světla jsou

A

bodové = rozměry jsou zanedbány

33
Q

jaké jsou skutečné zdroje světla

A

nejsou bodové => světlo vychází současně z mnoha bodů

34
Q

příklad skutečného zdroje světla

A

vlákna žárovky

35
Q

princip nezávislosti chodu světelných paprsků

A

z každého bodu vycházejí všemi směry paprsky, které se navzájem protínají, ale neovlivňují se

36
Q

jaký je směr šíření vlnění ve stejnorodém optickém prostředí a co udává směr

A

přímočarý směr, světelné paprsky

37
Q

světelné paprsky

A

přímky kolmé na vlnoplochu

38
Q

homogenní optické prostředí = stejnorodé

A

takové, které má v celém objemu stejné optické vlastnosti

39
Q

jak funguje mikrovlnka

A

elektromagnetické záření generované magnetronem vyvolává mikrovlny narážející na molekuly H20

40
Q

co nepatří do mikrovlnky

A

kov, vajíčko, ledový talíř

41
Q

frekvence a vlnová délka mikrovln

A

2,4 GHz, 12,5 cm

42
Q

zákon odrazu

A

úhel dopadu se rovná úhlu odrazu a odražený paprsek zůstává v rovině dopadu

43
Q

zákon lomu - VYJÁDŘENÍ

A

při přechodu světla z prostředí opticky řidšího do hustšího nastává LOM KE KOLMICI
při přechodu světla z opticky hustšího do řidšího prostředí nastává LOM OD KOLMICE
lomený paprsek zůstává v rovině dopadu

44
Q

zákon lomu

A

poměr sinu uhlu dopadu a sinu úhlu lomu je pro daná 2 prostředí konstantní a je roven poměru rychlostí v jednotlivých prostředích

45
Q

co je n

A

absolutní index lomu daného prostředí

46
Q

disperze světla

A

n není pro světla všech barev konstantní

47
Q

na čem závisí index lomu

A

na frekvenci světla

48
Q

index lomu ledu

A

1,31

49
Q

index lomu vody

A

1,33

50
Q

index lomu skla

A

1,5

51
Q

co je mezí úhel dopadu

A

úhel dopadu, pro který úhel lomu = 90°
= největší úhel, při kterém ještě nastává lom světla a lomený paprsek splývá s rozhraním

52
Q

kdy dochází k totálnímu neboli úplnému odrazu světla

A

když je úhel dopadu větší než mezní úhel

53
Q

co nám umožňuje měření mezního úhlu

A

určit index lomu látky, kterou světlo prochází

54
Q

zařízení pro měření indexu lomu

A

refraktometr

55
Q

kdy a v čem dochází k deviaci
co to je

A

jen pro monochromatické světlo, v optickém hranolu
= nejdřív se světlo lomí ke kolmici, poté od ní (řidší => hustší => řidší)