Естественные
Искусственные
Тепловые и люминисцирующие
В геометрической оптике при изучении распространения света используются такие важные понятия, как однородная среда и световой луч.
Однородная среда — это среда, свойства которой одинаковы во всех её точках.
Световой луч — это линия, вдоль которой в
однородной среде распространяется энергия от источника света.
Луч — это геометрическое понятие, он не материален. В действительности существуют световые
пучки.
Закон прямолинейного распространения света:
в прозрачных однородных средах свет распространяется прямолинейно.
Тень — это область пространства, в которую не попадает свет от источника.
Чёткая тень от освещаемого непрозрачного предмета получается только от
точечного источника света.
Полутень — это область пространства, в которую попадает свет от части источника света.
Солнечное затмение
Свет может изменять направление своего распространения, например отражаясь от преград.
Отражение бывает зеркальным и рассеянным
Закон отражения света: падающий и отражённый лучи и перпендикуляр к поверхности, восставленный в точке падения луча, лежат в одной
плоскости; угол падения равен углу отражения.
Изменение направления распространения света при переходе из одной среды в другую называется преломлением света.
При переходе луча света из воздуха
(или воды) в стекло угол преломления меньше угла падения. При переходе луча света из стекла (воды) в воздух
угол преломления больше угла падения.
Среда с большим показателем преломления называется оптически более
плотной, и наоборот, среда с меньшим показателем преломления называется
оптически менее плотной.
Линзой называют прозрачное однородное тело, ограниченное с двух сторон сферическими поверхностями, преломляющими световые лучи.
Фокус линзы — точка, в которой пересекаются после преломления линзой
лучи, падающие на неё параллельно главной оптической оси. Каждая линза
имеет два фокуса. В однородной среде они располагаются по обе стороны линзы на одинаковом расстоянии от неё. Это расстояние называют фокусным расстоянием линзы и обозначают буквой F.
Закрепление
1. Механика.
2. Теплота
3. Электричество
4. Оптика
1. Законы взаимодействия и движения тел
2. Механические колебания и волны. Звук
3. Электромагнитные явления.
4. Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер.
5. Строение и эволюция Вселенной
23. Сила тока I.
24. Напряжение U.
25. Сопротивление R, закон Ома.
26. Формулы для последовательного и параллельного соединения проводников.
27. Закон Джоуля – Ленца. Мощность тока P.
10. Инертность
11. Масса m.
12. Плотность ρ.
Силы
13. Сила F.
14. II закон Ньютона, правила нахождения равнодействующей.
15. Сила в 1 Ньютон.
16. Сила Всемирного тяготения.
17. Сила тяжести Fтяж
18. Вес P, сила упругости. Закон Гука.
19. III закон Ньютона.
23. Сила Архимеда FАрх (с выводом).
24. Условия плавания тел.
25. Формула для гидравлического пресса.
20. Давление p.
21. Закон Паскаля.
22. Формула для давления в жидкости (с выводом).
Работа, мощность, механизмы
Сила F выполняет работу
26. Работа А.
27. Мощность N.
28. Условие равновесия рычага.
29. Момент силы M, плечо силы l.
30. КПД механизма.
Энергия
https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/energy-skate-park
Способность находящегося в движении тела совершать работу называют кинетической энергией.
Какой кинетической энергией обладает ядро массой 1 кг, летящее со скоростью 500 м/с?
Какой кинетической энергией обладаете вы, разбежавшись до скорости 5 м/с?
Потенциальной энергией обладают:
1. Тела, поднятые над поверхностью земли (например, камень при падении с высоты образует на земле воронку).
2. Упруго деформированные тела (например, человек натягивает тетиву лука и выпускает стрелу).
3. Сжатые газы (расстояние между молекулами газа уменьшается, и увеличивается сила отталкивания между ними).
Тело одновременно может обладать и потенциальной, и кинетической энергией, и они могут переходить одна в другую.
Сумма потенциальной и кинетической энергии тела называется полной механической энергией тела.
Энергия не исчезает и не возникает снова, она только преобразуется из одного вида энергии в другой вид энергии или переходит от одного тела к другому.
15. Внутренняя энергия E.
16. Способы изменения внутренней энергии.
17. Теплопередача, её виды.
18. Количество теплоты Q.
19. Удельная теплоёмкость c, удельные теплоты λ, L, q.
20. Основные положения молекулярной теории.