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文档简介

透镜及其应用复习本课件将带领大家一起回顾透镜的分类、光学性质、成像规律以及各种应用,并结合实际应用深入理解透镜在生活中的重要性。透镜的分类凸透镜中间厚边缘薄,对光线有会聚作用,可用于照相机、放大镜等。凹透镜中间薄边缘厚,对光线有发散作用,可用于近视眼镜、望远镜等。薄透镜的光学性质光心的概念透镜中心,光线通过光心方向不变。主轴的概念过光心且垂直于透镜表面的直线。焦点的概念平行于主轴的光线经透镜折射后汇聚或发散的点。焦距的概念焦点到光心的距离,用f表示。物像关系公式1/f=1/u+1/vf为焦距,u为物距,v为像距。M=v/uM为放大倍数,v为像距,u为物距。薄透镜的成像规律物距大于2倍焦距倒立、缩小、实像。物距在焦距和2倍焦距之间倒立、放大、实像。物距等于焦距不成像,光线平行射出。物距小于焦距正立、放大、虚像。凸透镜的成像特点1u>2f倒立、缩小、实像。2f倒立、放大、实像。3u=f不成像。4u正立、放大、虚像。凹透镜的成像特点凹透镜只成虚像正立、缩小、虚像。像始终在透镜的同侧像距小于物距,放大倍数小于1。焦距的测量方法1平行光法用平行光照射透镜,测出焦点到透镜的距离。2物距像距法测出物距和像距,利用物像关系公式求解焦距。3光学仪器法利用照相机、显微镜等仪器测量焦距。放大倍数的计算1M=v/uv为像距,u为物距。2M=f/(f-u)f为焦距,u为物距,适用于放大镜。近视和远视的成因1近视眼球前后径过长,或晶状体曲度过大,导致平行光线聚焦在视网膜前。2远视眼球前后径过短,或晶状体曲度过小,导致平行光线聚焦在视网膜后。近视矫正的原理凹透镜矫正凹透镜对光线有发散作用,使平行光线发散后聚焦在视网膜上。远视矫正的原理凸透镜矫正凸透镜对光线有会聚作用,使平行光线会聚后聚焦在视网膜上。放大镜的原理和使用显微镜的原理和结构物镜靠近被观察物体,放大倍数大。目镜靠近眼睛,放大倍数小。载物台放置被观察物体。反光镜反射光线照亮被观察物体。显微镜的放大倍数200普通显微镜放大倍数在200倍左右。1000电子显微镜放大倍数可达100万倍以上。望远镜的原理和结构物镜对远处物体成倒立缩小实像。目镜对物镜成的像进行二次放大,形成正立放大的虚像。天文望远镜的特点1口径大收集光线的能力强,能看到更暗的星体。2放大倍数高能看到更清晰的细节。3分辨率高能分辨更靠近的星体。地面望远镜和空间望远镜地面望远镜受大气层影响,观测效果受限。空间望远镜不受大气层影响,观测效果更清晰。照相机的原理及构造镜头对物体成倒立缩小的实像。快门控制光线进入时间,控制曝光时间。感光元件记录光线信息,形成照片。照相机中物像的成因1凸透镜会聚镜头是凸透镜,对光线有会聚作用。2成像于感光元件物体在感光元件上成倒立缩小的实像。3感光元件记录感光元件记录光线信息,形成照片。眼睛的光学原理角膜折射光线,起到保护眼球的作用。晶状体可以调节曲度,使物体成像在视网膜上。视网膜感光细胞聚集的地方,接收光信号并传至大脑。眼睛的调节机制1睫状肌调节睫状肌收缩,晶状体变凸,使近处物体成像在视网膜上。2睫状肌舒张晶状体变平,使远处物体成像在视网膜上。视力的测量和评判标准5.0正常视力能够看清5米远处视力表上的第5行。4.8轻度近视能够看清5米远处视力表上的第4.8行。4.0中度近视能够看清5米远处视力表上的第4.0行。3.0高度近视能够看清5米远处视力表上的第3.0行。视力缺陷的矫正近视矫正使用凹透镜矫正,使光线发散后聚焦在视网膜上。远视矫正使用凸透镜矫正,使光线会聚后聚焦在视网膜上。太阳能电池板的工作原理光电效应太阳光照射到硅材料上,产生电子和空穴。电流产生电子和空穴在电场作用下流动,形成电流。能量转换将太阳能转换为电能,为设备供电。常见光学仪器的原理照相机利用凸透镜成像原理,记录图像信息。望远镜利用凸透镜汇聚光线,观察远处的物体。显微镜利用凸透镜放大微小物体的图像。眼镜利用透镜矫正视力缺陷,使人清晰地看清物体。光学在日常生活中的应用1眼镜矫正视力,提高生活质量。2照相机记录美好瞬间,留住珍贵回忆。3望远镜探索宇宙奥秘,拓展人类视野。4显微镜观察微观世界,揭示生命奥秘。光学技术的发展趋势纳米光学研究光与纳米尺度物质的相互作用,推动微纳光学器件发展。光纤通信利用光纤传输信息,提高信息传输速度和容量。激光技术应用于医疗、工业、军事等领域,改变人类生活方式。光学成像不断提高成

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