初中光学总结
1.要初中物理光学的总结
2) 日常生活中的升华和凝华现象(冰冻的湿衣服变干,冬天看到霜) 11、升华吸热,凝华放热 五、光的反射 1、光源:能够发光的物体叫光源 2、光在均匀介质中是沿直线传播的 大气层是不均匀的,当光从大气层外射到地面时,光线发了了弯折 3、光速 光在不同物质中传播的速度一般不同,真空中最快, 光在真空中的传播速度:C = 3*108 m/s,在空气中的速度接近于这个速度,水中的速度为3/4C,玻璃中为2/3C 4、光直线传播的应用 可解释许多光学现象:激光准直,影子的形成,月食、日食的形成、小孔成像等 5、光线 光线:表示光传播方向的直线,即沿光的传播路线画一直线,并在直线上画上箭头表示光的传播方向(光线是假想的,实际并不存在) 6、光的反射 光从一种介质射向另一种介质的交界面时,一部分光返回原来介质中,使光的传播方向发生了改变,这种现象称为光的反射 7、光的反射定律 反射光线与入射光线、法线在同一平面上;反射光线和入射光线分居在法线的两侧;反射角等于入射角 可归纳为:“三线一面,两线分居,两角相等” 理解: (1) 由入射光线决定反射光线,叙述时要“反”字当头 (2) 发生反射的条件:两种介质的交界处;发生处:入射点;结果:返回原介质中 (3) 反射角随入射角的增大而增大,减小而减小,当入射角为零时,反射角也变为零度 8、两种反射现象 (1) 镜面反射:平行光线经界面反射后沿某一方向平行射出,只能在某一方向接收到反射光线 (2) 漫反射:平行光经界面反射后向各个不同的方向反射出去,即在各个不同的方向都能接收到反射光线 注意:无论是镜面反射,还是漫反射都遵循光的反射定律 9、在光的反射中光路可逆 10、平面镜对光的作用 (1)成像 (2)改变光的传播方向 11、平面镜成像的特点 (1)成的像是正立的虚像 (2)像和物的大小 (3)像和物的连线与镜面垂直,像和物到镜的距离相等 理解:平面镜所成的像与物是以镜面为轴的对称图形 12、实像与虚像的区别 实像是实际光线会聚而成的,可以用屏接到,当然也能用眼看到。
虚像不是由实际光线会聚成的,而是实际光线反向延长线相交而成的,只能用眼看到,不能用屏接收。 13、平面镜的应用 (1)水中的倒影 (2)平面镜成像 (3)潜望镜 六、光的折射 1、光的折射 光从一种介质斜射入另一种介质时,传播方向一般会发生变化,这种现象叫光的折射 理解:光的折射与光的反射一样都是发生在两种介质的交界处,只是反射光返回原介质中,而折射光则进入到另一种介质中,由于光在在两种不同的物质里传播速度不同,故在两种介质的交界处传播方向发生变化,这就是光的折射。
注意:在两种介质的交界处,既发生折射,同时也发生反射 2、光的折射规律 光从空气斜射入水或其他介抽中时,折射光线与入射光线、法线在同一平面上,折射光线和入射光线分居法线两侧;折射角小于入射角;入射角增大时,折射角也随着增大;当光线垂直射向介质表面时,传播方向不变,在折射中光路可逆。 理解:折射规律分三点:(1)三线一面 (2)两线分居(3)两角关系分三种情况:①入射光线垂直界面入射时,折射角等于入射角等于0°;②光从空气斜射入水等介质中时,折射角小于入射角;③光从水等介质斜射入空气中时,折射角大于入射角 3、在光的折射中光路是可逆的 4、透镜及分类 透镜:透明物质制成(一般是玻璃),至少有一个表面是球面的一部分,且透镜厚度远比其球面半径小的多。
分类:凸透镜:边缘薄,中央厚 凹透镜:边缘厚,中央薄 5、主光轴,光心、焦点、焦距 主光轴:通过两个球心的直线 光心:主光轴上有个特殊的点,通过它的光线传播方向不变。(透镜中心可认为是光心) 焦点:凸透镜能使跟主轴平行的光线会聚在主光轴上的一点,这点叫透镜的焦点,用“F”表示 虚焦点:跟主光轴平行的光线经凹透镜后变得发散,发散光线的反向延长线相交在主光轴上一点,这一点不是实际光线的会聚点,所以叫虚焦点。
焦距:焦点到光心的距离叫焦距,用“f”表示。 每个透镜都有两个焦点、焦距和一个光心。
如图 6、透镜对光的作用 凸透镜:对光起会聚作用(如图) 凹透镜:对光起发散作用(如图) 7、凸透镜成像规律 物 距 (u) 成像 大小 像的 虚实 像物位置 像 距 ( v ) 应 用 u > 2f 缩小 实像 透镜两侧 f 2f 幻灯机 u = f 不 成 像 u u 放大镜 凸透镜成像规律口决记忆法 口决一: “一焦分虚实,二焦分大小;虚像同侧正;实像异侧倒,物运像变小” 口决二: 三物距、三界限,成像随着物距变; 物远实像小而近,物近实像大而远。 如果物放焦点内,正立放大虚像现; 幻灯放像像好大,物处一焦二焦间; 相机缩你小不点,物处二倍焦距远。
口决三: 凸透镜,本领大,照相、幻灯和放大; 二倍焦外倒实小,二倍焦内倒实大; 若是物放焦点内,像物同侧虚像大; 一条规律记在心,物近像远像变大。 8、为了使幕上的像“正立”(朝上),幻灯片要倒着插。
9、照相机的镜头相当于一个凸透镜,暗箱中的胶片相当于光屏,我们调节调焦环,并非调焦距,而是调镜头到胶片的距离,物离镜头越远,胶片就应靠近镜头。
2.初二物理光学归纳
光学包括两大部分内容:几何光学和物理光学.几何光学(又称光线光学)是以光的直线传播性质为基础,研究光在煤质中的传播规律e79fa5e98193e58685e5aeb931333335326138及其应用的学科;物理光学是研究光的本性、光和物质的相互作用规律的学科. 一、重要概念和规律 (一)、几何光学基本概念和规律 1、基本规律 光源发光的物体.分两大类:点光源和扩展光源.点光源是一种理想模型,扩展光源可看成无数点光源的集合.光线——表示光传播方向的几何线.光束通过一定面积的一束光线.它是温过一定截面光线的集合.光速——光传播的速度。
光在真空中速度最大。恒为C=3*108m/s。
丹麦天文学家罗默第一次利用天体间的大距离测出了光速。法国人裴索第一次在地面上用旋转齿轮法测出了光这。
实像——光源发出的光线经光学器件后,由实际光线形成的.虚像——光源发出的光线经光学器件后,由发实际光线的延长线形成的。本影——光直线传播时,物体后完全照射不到光的暗区.半影——光直线传播时,物体后有部分光可以照射到的半明半暗区域. 2.基本规律 (1)光的直线传播规律 先在同一种均匀介质中沿直线传播。
小孔成像、影的形成、日食、月食等都是光沿直线传播的例证。 (2)光的独立传播规律 光在传播时虽屡屡相交,但互不扰乱,保持各自的规律继续传播。
(3)光的反射定律 反射线、人射线、法线共面;反射线与人射线分布于法线两侧;反射角等于入射角。 (4)光的折射定律 折射线、人射线、法织共面,折射线和入射线分居法线两侧;对确定的两种介质,入射 角(i)的正弦和折射角(r)的正弦之比是一个常数. 介质的折射串 n=sini/sinr=c/v。
全反射条件①光从光密介质射向光疏介质;②入射角大于临界角A,sinA=1/n。 (5)光路可逆原理 光线逆着反射线或折射线方向入射,将沿着原来的入射线方向反射或折射. 3.常用光学器件及其光学特性 (1)平面镜点光源发出的同心发散光束,经平面镜反射后,得到的也是同心发散光束.能在镜后形成等大的、正立的虚出,像与物对镜面对称。
(2)球面镜 凹面镜有会聚光的作用,凸面镜有发散光的作用. (3)棱镜光密煤质的棱镜放在光疏煤质的环境中,入射到棱镜侧面的光经棱镜后向底面偏折。隔着棱镜看到物体的像向项角偏移。
棱镜的色散作用复色光通过三棱镜被分解成单色光的现象。 (4)透镜在光疏介质的环境中放置有光密介质的透镜时,凸透镜对光线有会聚作用,凹透镜对光线有发散作用.透镜成像作图利用三条特殊光线。
成像规律1/u+1/v=1/f。线放大率m=像长/物长=|v|/u。
说明①成像公式的符号法则——凸透镜焦距f取正,凹透镜焦距f取负;实像像距v取正,虚像像距v取负。②线放大率与焦距和物距有关. (5)平行透明板光线经平行透明板时发生平行移动(侧移).侧移的大小与入射角、透明板厚度、折射率有关。
4.简单光学仪器的成像原理和眼睛 (1)放大镜 是凸透镜成像在。u(2)照相机 是凸透镜成像在u>2f时的应用.得到的是倒立缩小施实像。
(3)幻灯机 是凸透镜成像在 fv。时,光电流强度与入射光强度成正比;④光电子的最大初动能与入射光强无关,只随着人射光灯中的增大而增大。
解释①光子能量可以被电子全部吸收.不需能量积累过程;②表面电子克服金属原子核引力逸出至少需做功(逸出功)hν。;③入射光强。
单位时间内入射光子多,产生光电子多;④入射光子能量只与其频率有关,入射至金属表,除用于逸出功外。其余转化为光电子初动能。
困难问题无法解释光的波动性。 (5)光的波粒二象性基本观点认为光是一种具有电磁本性的物质,既有波动性。
又有粒子性。大量光子的运动规律显示波动性,个别光子的行为显示粒子性。
实验基础微弱光线的干涉,X射线衍射. 二、重要研究方法 1.作图锋几何光学离不开光路图。利用作图法可以直观地反映光线的传播,方便地确定像的位置、大小、倒正、虚实以及成像区域或观察范围等.把它与公式法结合起来,可以互相补充、互相验证。
2.光路追踪法用作图法研究光的传播和成像问题时,抓住物点上发出的某条光线为研究对象。不断追踪下去的方法.尤其适合于研究组合光具成多重保的情况。
3.光路可逆法 在几何光学中,一所有的光路都是可逆的,利用光路可逆原理在作图和计算上往在都会带来方便。
3.初二物理光学总结
凸透镜成像规律
物距 像的性质 像距 应用
U>2f 倒立的、缩小的实像 2f>v>f 照相机
U=2f 倒立的、等大的实像 U=2f 判断焦距
2f>u>f 倒立的、放大的实像 U>2f 投影仪
U=f 不成像 无 得平行光
U<f 正立的、放大的虚像 无 放大镜
虚像是不能用光屏承接的,但可以用眼睛直接观看,是由实际反射光线的反向延长线相交而形成的。
实像是能够用光屏承接的,也可以用眼睛直接观看,是由实际光线会聚而形成的。比如说,小孔成像。
4.急需 关于初二物理(人教版)光学的详细知识点 谢谢
像和物对应点的连线和镜面垂直;三。
3、光在水中的速度约为 c;日食,总是空气中的角大,反射光旋转2θ)(4)垂直入射时:声音在固体中传播得最快,像离水面就是多远; 2f 缩小 实像 透镜两侧 f <。四;射击瞄准,折射光线远离法线(要求会画折射光线,地面发生漫反射、凸面镜和凹面镜1:平静的水面就好像一个平面镜,对人是2倍距离),物近像远像变大;月食时地球在中间)3,画出入射光线或反射光线5;3、光从空气斜射入水或其他介质时,电影屏幕粗糙;夏天看到天上的星斗的位置比星斗实际位置高些、生物光源(水母,是反射光,成像随着物距变,有一部份光会被物体反射回来;(3)限制视线:“一焦分虚实,照相,法线居中。
2:1,笔杆好像错位了;虚像同侧正; u <,透明液体;(2)漫反射,胶片就应靠近镜头,入射角为0度、火把),物体远离,因而只能说反射角等于入射角、照相机的镜头相当于一个凸透镜、为了使幕上的像“正立”(朝上); v <,光在玻璃中的速度约为 c:反射面不同(一光滑:入射光线与法线的夹角、法线都在同一个平面内,二倍焦内倒实大。如果物放焦点内,折射光线向法线方向偏折;整队集合,树木和房屋上各点与水面的距离不同:水中的鱼的位置看起来比实际位置高一些(鱼实际在看到位置的后下方);(3)镜面反射和漫反射的相同点;2;对实物的每一点来说:入射光线和反射面或反射光线和反射面或入射光线和反射光线的交点即为入射(反射)点(2)。
(入射光线与镜面成θ角;3。(1)、折射同时发生6:在反射现象中、平面镜成像的特点,这种现象叫做光的反射;(2)入射角,一个方向的入射光,但亦要随着远离?答,折射角和入射角都等于0°,反射光的反向延长线交于像点)作光路图(作出物;(要求会作光路图)2、光的反射;水中的人看岸上的景物的位置比实际位置高些:都是反射现象:像的形状与小孔的形状无关。
八,入射角为90°-θ,物近实像大而远;不同点是、斧头鱼),光的传播方向不改变4,可增大视野(汽车上的观后镜):三物距,到镜面的距离相等,三线共面、光的折射定律1、光从一种介质斜射入另一种介质时; u 放大镜凸透镜成像规律口决记忆法口决一,都遵守反射定律、生活中与光的折射有关的例子;4:凸透镜,光路是可逆的(互看双眼)5,而是调镜头到胶片的距离;(4)影的形成、当光射到物体表面时,物运像变小”口决二,背光走要走亮处。要求能用平面镜成像的规律(像、幻灯和放大,幻灯片要倒着插、利用光的反射定律画一般的光路图(要求会作)。
口决三。3;光在真空中传播的最快,所成像亦距水面越近;1光年≈9。
9、光的折射现象及其应用1、折射角、斜射时、光源,像和物关于镜面对称(像和物的大小相等、靠近镜面像的大小不变、入射光线、太阳)、光速1。光源可分为1、光在同种均匀介质中沿直线传播;2f 放大 实像 透镜两侧 v >;一条规律记在心、节能灯),光的传播方向亦会发生变化;相机缩你小不点。
(3)、在计算中、月食(要求知道日食时月球在中间:镜面反射和漫反射、固体中最慢(二者刚好相反):折射光线和法线间的夹角、反射角等于多少,一粗糙),越接近水面的点:法射光线与法线间的夹角,作出法线、物关于镜面对称)和平面镜成像的原理(同一物点发出的光线经反射后,像物同侧虚像大:垂直入射时、太阳).46*1015m,在100m赛跑时声音传播的时间不能忽略不计、凸面镜对光有发散作用、光年;(下雨天向光走走暗处,黑板上“反光”是发生了镜面反射)五、入射光线分居法线两侧:(1)小孔成像、我们看见不发光的物体是因为物体反射的光进入了我们的眼睛,反射角总是随入射角的变化而变化而变化,我们调节调焦环:坐井观天(要求会作有水;垂直入射时,气体中最慢;2f 照相机u = 2f 等大 实像 透镜两侧 v = 2ff <、根据法线和反射面垂直:进入眼睛的光并非来自像点,利用光路可逆制作电筒)七,二焦分大小。3、光的传播1;二倍焦外倒实小;2,物处一焦二焦间,它可以成像(水中月、光的折射中光路可逆,液体中次之,这些光线的反向延长线(画时用虚线)相交成的像、法线,反射:激光准直(挖隧道定向),它在水中所成的像点都与物点“等距”:能发光的物体叫做光源、平面镜成虚像的原因、灯泡)二,左右相反(镜中人的左手是人的右手、反射光线和入射光线),只能通过人眼观察到;注、像,正立放大虚像现;像和物上下相同;光从水或其它介质斜射入空气中时,镜面反射的反射光只射向一个方向(刺眼):(1),本领大。
(镜面旋转θ、当光射到两介质的分界面时,但光传播的时间可忽略不计)。2;反射光线,物处二倍焦距远、凸透镜成像规律物 距(u) 成像大小 像的虚实 像物位置 像 距( v ) 应 用u >:平行光射到粗糙的反射面上、确定入(反)射点,不能呈现在光屏上。
2,非生物光源(太阳,无数个点组成的像在水面上看就是倒影了;反射角等于入射角、光线;幻灯放像像好大;而漫反射射向四面八方;斜放在水中的筷子好像向上弯折了。光速远远大于声速。
(1)镜面反射,传播方向发。
5.初中光学知识整理
我是初三学生,我就把我学光学那会常错的说下~
1.多次反射的问题,记得那时候后有道题,是讲玻璃的,人用手指去测玻璃厚度,具体做法就是用手指贴在玻璃上面,测出距离,完了以后要除二,因为有两层玻璃.
2.照相机的问题,这个我到是没错过,不过我们老师总是要重点强调它,反正就是很重要的意思.关键是要把照相机原理搞清楚,然后把简化图画出来,对应自己做实验事画的图,就不容易搞错了.
3.填镜子的问题,人家把光线画好,让你填出是凸透镜还是凹透镜,普通的一个的就不用说了,如果是多个那就要注意了(我以前栽过),一定要牢牢把握住镜子的特点,还有要注意光线,有些光线上标的箭头个数不同,那种经常是陷阱所在.
4.反射角等于入射角.这句定义看似简单,但是去年期末考试把我坑苦了,最简单也是最容易出问题的地方,我们班还有一些同学和我一样都写成了入射角等于反射角,然后分就这样无情地溜走了,那个悲啊~
5.转平面镜的问题.就是 把平面镜转了几度,然后角度改变了多少,反着的也有,对于这种问题,把握好一点:反射光线转过的角度是平面镜所转角度的两倍.
6.介质转换问题.碰到这类题,若是画图那没什么问题,一般是选择填空之类,问你在岸上看水中的鱼啊~在水里看天花板啊~看日出啊夕阳啊什么的,这种问题嘛就是要画图,抓住基本的转换规律就没问题了,不过这样比较费时间.一般而言,看到的水中的鱼像要比实际的像位置高.
另外的看书就行了,科学考的多的还是基本的知识点.记记背背也是需要的.
明天要考数学和科学了~看在我这么辛苦打出来的的份上~一定要看完哦~
6.求初中物理光学 热学 声学 知识点总结
声学
真空不能传声
5. 一切正在发声的物体都在振动,振动停止,发声停止.
6. 声音靠介质传播, 声音在15℃空气中的传播速度是340米/秒, 真空不能传声.
热学
7. 物体的冷热程度叫温度, 测量温度的仪器叫温度计, 它的原理是利用了水银、酒精、煤油等液体的热胀冷缩性质制成的.
8. 温度的单位有两种: 一种是摄氏温度, 另一种是国际单位, 采用热力学温度.而摄氏温度是这样规定的:把冰水混合物的温度规定为0度, 把一标准大气压下的沸水规定为100度, 0度和100度之间分成100等分, 每一等分为1摄氏度. -6℃读作负6摄氏度或零下6摄氏度.
9. 使用温度计之前应: (1)观察它的量程; (2)认清它的最小刻度.
10. 在温度计测量液体温度时, 正确的方法是: (1)温度计的玻璃泡要全部浸入被测液体中; 不要碰到容器底或容器壁; (2)温度计玻璃泡浸入被测液体后要稍候一会儿, 待温度计的示数稳定后再读数; (3)读数时玻璃泡要继续留在被测液体中, 视线与温度计中的液柱上表面相平.
11. 物质从固态变成液态叫熔化(要吸热), 从液态变为固态叫凝固(要放热).
12. 固体分为晶体和非晶体, 它们的主要区别是晶体有一定的熔点, 而非晶体没有.
13. 物质由液态变为气态叫汽化(吸热), 气态变为液态叫液化(放热). 汽化有两种方式: 蒸发和沸腾. 沸腾与蒸发的区别是: 沸腾是在一定的温度下发生的, 在液体表面和内部同时发生的剧烈的汽化现象, 而蒸发是在任何温度下发生的, 只在液体表面发生的汽化现象.
14. 要加快液体的蒸发, 可以提高液体的温度, 增大液体的表面积和加快液体表面的空气流动速度.
15. 液体沸腾时的温度叫沸点, 沸腾时只吸收热量,温度不变,有时因为液体中含杂志沸点会有适当变化,水的沸点是100℃.
16. 要使气体液化有两种方法: 一是降低温度, 二是压缩体积.
17. 物质从固态变为气态叫气化(吸热), 从气态变为液态叫液化(放热).
光学
18. 光在均匀介质中是沿直线传播的.光在真空(空气)的速度是3*100000000 米/秒. 影子、日食、月食都可以用光在均匀介质中沿直线传播来解释.
19. 光的反射定律:反射光线与入射光线、法线在同一平面内, 反射光线与入射光线分居法线两侧, 反射角等于入射角.
20. 平面镜的成像规律是: (1)像与物到镜面的距离相等; (2)像与物的大小相等; (3)像与物的连线跟镜面垂直,(4)所成的像是虚像。
21. 光从一种介质斜射入另一种介质, 传播方向一般会发生变化, 这种现象叫光的折射.
22. 凸透镜也叫会聚透镜,如老花镜. 凹透镜也叫发散透镜, 如近视镜.
23. 照相机的原理是:凸透镜到物体的距离大于2倍焦距时成倒立、缩小的实像.
24. 幻灯机、投影仪的原理:物体到凸透镜的距离在2倍焦距和一倍焦距之间时成倒立、放大的实像.
25. 放大镜、显微镜的原理是:物体到凸透镜的距离小于焦距时,成正立、放大的虚像.
26.天文望远镜分托普勒望远镜和伽利略望远镜。托普勒望远镜的原理是目镜焦距小,物镜焦距大,物镜呈倒立缩小的实像几乎在焦点上,从而显倒立缩小实像,目镜在此基础上呈放大的虚像,即f1+f2。伽利略望远镜目镜呈放大虚像,即f1-f2.
力与运动