《光学》--常用光学元件教案

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1、11-3常用光学元件透镜公式一、教学目标:1.几种常用光学元件的光路原理2.掌握透镜成像作图法3.掌握透镜公式及像的放大率二、教学重点,难点重点:1.光通过几种常用光学元件后,因光学元件不同,光传播方向的改变不同。2.凸透镜成像中的三条特殊光线难点:光通过不同光学元件后,光路的改变三、教学器材玻璃砖,三棱镜,全反射棱镜,透镜四、教学建议教法建议互动交流,讲解教学设计方案(一)从认识几种常用光学元件引入新课逐一让同学们认识玻璃砖、棱镜、透镜,并让大家交流讨论当光通过以上几种光学元件后,光路会发生改变吗?光路依据什么原

2、理发生改变呢?举出一些生活中见到的小例子,比如玻璃板下的纸条、相片,观察玻璃板压着的部分和抽出一半的部分会是什么现象,在生活和工作中,我们常常需要应用哪些光学元件来改变光路?(二)常用光学元件1.平行透明板我们把两个折射面是平行平面的透明体称为平行透明板,如平面玻璃和玻璃砖等。如图11-13所示,当光线从空气中沿斜射到平行透明板的上平面时,沿折射入玻璃,再沿折射到空气里,由折射定律可得图11-13玻璃砖光路图因为平行透明板上下两平面和平行,所以过和的两条法线和平行,故=,于是有。SO与平行。由此可知,光通过平行透明

3、板后,光传播的方向并不改变,只是发生侧向偏移(偏移距离为L)。可以证明:平行透明板越薄,侧向移动就越小;入射角越小,偏移也越小,光垂直入射时不发生偏移。隔着玻璃窗向外看物体,并不觉得它偏离实际位置,就是因为玻璃很薄的缘故。记住:光通过平行透明板后,并不改变方向,只是发生侧向偏移。2.棱镜我们把透明的三棱柱称为三棱镜,简称棱镜。(如图11-14)(1)介绍主截面、折射面、顶角、底面与三条棱垂直的截面称为主截面(图11-15)。AB和AC是折射面,这两个面的夹角是,和顶角相对的BC是底面。通常用的棱镜,其主截面为等腰三

4、角形。(2)、棱镜成像棱镜的折射率大于空气的折射率,因此,进入棱镜的光线通过AB和AC折射后向棱镜底面方向偏折。隔着棱镜观察物体,看到的是物体正立的向棱镜顶角方向偏移的虚像,如图11-16所示。图11-14:三棱镜图11-15:三棱镜主截面图11-16:棱镜成像3.全反射棱镜主截面是等腰直角三角形的棱镜称为全反射棱镜。通常用全反射棱镜来改变光路。光从棱镜的一个侧面入射时,经过一次全反射将使光路改变;光从棱镜的底面垂直入射时,经过棱镜两次全反射将使光路改变,见图11-17。图11-17全反射棱镜图11-18潜望镜图1

5、1-19角反射器提问:为什么用全反射棱镜控制光路比平面镜好?答:因为无论多么光亮的平面镜都不能做到无吸收地完全反射入射光,而棱镜在全反射时是将光全部反射。此外,平面镜所涂的金属层随着时间的推移容易失去光泽从而减弱反射强度,而棱镜则耐用得多。所以用全反射棱镜控制光路比平面镜好。生活中应用的潜望镜、角反射器等都是利用光路的改变来进行工作。3.透镜折射面是两个球面(或其中一个是平面)的透明体称为透镜。透镜是最常用的一种光学元件。透镜分为两类:(1)凸透镜,中央比边缘厚的透镜叫凸透镜(2)凹透镜,中央比边缘薄的透镜叫凹透镜

6、。透镜的表示法图11-20透镜及其表示法我们只学习空气中的薄透镜,它的中央厚度比起两个球面的半径小得多。(3)主光轴,通过透镜两个球面球心、的连线称为透镜的主光轴,简称光轴。(4)光心,两个球面的顶点、靠得很近,可以看作是重合在透镜中心的一点O上,这一点称为透镜的光心。凡是通过光心的光线,传播方向不发生改变。图11-21透镜的光轴和光心(5)凸透镜能把平行于光轴的光线会聚在透镜另侧光轴上的一点,这一点称为凸透镜的焦点。焦点用F表示,F点是光线实际会聚的点,又称实焦点。(6)凹透镜能把平行于光轴的入射光在透镜的另一侧

7、发散开来,这些发散光的反向延长线也交于光轴上一点,这一点是凹透镜的焦点。凹透镜的焦点是光线反向延长线的交点,称虚焦点。(7)焦距,透镜焦点到光心的距离称为焦距。由光路的可逆性知,每个透镜有两个焦点,它们相对于光心是对称的。透镜焦点到光心的距离称为焦距,用表示。焦距的大小由构成透镜的材料、透镜的形状、周围介质的折射率及光的频率决定。图11-22焦点及焦距(三)透镜公式透镜所成的像是由物体发射或反射的光线经透镜折射后会聚成的,透镜成像的规律,可以用几何作图的方法以及利用成像公式计算等方法来进行研究。1.透镜成像作图法物

8、点S射出的无数条光线中,有三条特殊光线,它们经凸透镜折射后方向是确定的,所以常被用来作图。这三条光线是:①)通过光心的光线,经凸透镜后方向不变:②)平行于光轴的光线,经凸透镜后通过焦点;③通过焦点的光线,经凸透镜后平行于光轴。图11-23三条特殊光线利用这三条光线中的任意两条光线的交点,就可以确定像点。物体是由许许多多的物点组成的,因此用几何作图方法作出各物

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