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高中物理光学知识点总结手写,高中物理光学包括哪些内容

来源:整理 时间:2023-04-02 15:42:08 编辑:挖葱教案 手机版

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1,高中物理光学包括哪些内容

折射、反射、透镜、面镜成像规律、光的波二象性(实验:干涉、衍射)、电子轨道能级(这部分与化学有一定关系,在大学有物理化学、化学物理专业)等。

高中物理光学包括哪些内容

2,物理光学中的知识点

理解了就记住了。。
入射角等于反射角记住光路可逆,多画画光路图(先弄清楚成像规律)有问题多问问老师
多画图 多理解

物理光学中的知识点

3,高三物理光学与原子物理学如何总结

看书是最主要的 高三物理高考考的80%都是课本的知识 把书看透是最关键的 其次是做题 一光的传播 分四部分 一光的直线传播 掌握 条件实例光速 2反射 掌握 规律 现象3折射掌握 规律 折射率 棱镜 4全反射 条件 临界角 二光的波动性 5点`干涉 衍射 电磁说 偏振 三量子论初步 四点 1光电效应2波粒二象性3玻尔原子模型4物质波 四原子物理 三点 1原子结构2原子核组成3核反应

高三物理光学与原子物理学如何总结

4,高中物理的光学的主要知识点有哪些

主要掌握对现象的识别,比如:给你个图,你能看出是衍射还是泊松亮斑,或是干涉还是衍射等等。还有一些小计算,比如:此处紫光变为红光,折射怎么偏,干涉或是衍射条纹怎么变之类的。还有就是图像题,一般来说必考全反射这个知识,重点记住是光密介质到光疏介质这一前提和临界角就行。另外一些光的应用也应知道的,例如:紫外线能杀菌之类的。光学应该就是这些吧,如有遗漏请你提出来喽,多给一点支持哦!
高中物理的光学的主要知识点有  1、几何光学:光的反射、折射,全反射、光的色散。  2、光的本性:光的干涉、光的衍射、光的偏振、光谱、光的波粒二象性、光电效应、康普顿效应、德布罗意波。

5,高中物理中各种生活现象对应的光学原理全一点儿

海市蜃楼、海边太阳没有升起时就看到太阳、插入水中的筷子看起来是弯的都和光的折射有关镜面反射光的直线传播有影子的行成
那叫反射,在后面产生了比较暗的圈圈,那叫光的衍射从镜子里看到你自己,那是光的散射。阳光经过一个小孔,从水面看浸入一半在水里的筷子,感觉像断了一样。下雨后出现彩虹,那叫折射。有一定的角度
看灯时要深一些---------折射小水珠回光返照-----------折射,全反射照镜子-----------反射三棱镜发出多种颜色的光--------------色散,折射,不同颜色光的折射角不同、
俗语说“光”  1.水中捞月一场空水中的“月亮”实际上是月亮在水中的虚像。  2.池水映明月,潭清疑水浅  光的折射导致水底看上去变浅了。  3.猪八戒照镜子——里外不是人  根据平面镜成像的规律,平面镜所成的像大小相等,物像对称。  4.坐井观天 所见甚少  光沿直线传播。  5.一滴水可见太阳,一件事可见精神  一滴水相当于一个凸透镜,根据凸透镜成像的规律,透过一滴水可以有太阳的像。  6.照相的底片——颠倒黑白  照相机是应用物体放在凸透镜两倍焦距以外,成倒立缩小的实像。  7.海市蜃楼  射向远处地面的太阳光,被反射到空中时,由于空气密度不均匀而发生折射,看到的是远处的景物所成的虚像。  8.立竿见影  光的直线传播。  9.人面桃花相映红  在“人面桃花相映红”这句诗中,用光学知识解释桃花红的原因是桃花反射红光。  10.洞中方一日,世上已千年  根据爱因斯坦的相对论,在接近光速的宇宙中航行,时间的流逝会比地球上慢得多,在这个“洞中”生活一天,地球上已度过了几年,几十年,甚至是上千年。(以上摘录自”京翰高考网“)其他:三棱镜折射成像、光导纤维是光的全反射的实际应用、放大镜是凸透镜、近视眼镜是凹透镜、增透膜运用了薄膜干涉、夜视仪运用了红外线、消毒灯运用了紫外线、激光用于测量、通电晶管取暖器运用了光的热辐射、泊松亮斑是光的衍射、太阳能热水器是光能的运用、彩虹颜色是太阳光的光谱希望采纳!

6,物理光学的知识

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 < v <2f 照相机 u = 2f 等大 实像 透镜两侧 v = 2f f < u <2f 放大 实像 透镜两侧 v > 2f 幻灯机 u = f 不 成 像 u < f 放大 虚像 透镜同侧 v > 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。

7,关于物理光学知识整合

光源:能自身发光的物体称为光源。光源分冷光源和热光源; 冷光源:指发光不发热(或发很低温度的热)。如萤火虫等; 热光源:指发光发热(必须是发高温度的热)。如太阳等; 严格地说,光是人类眼睛所能观察到的一种辐射。有实验证明光就是电磁辐射,这部分电磁波的波长范围约在红光的0.77微米到紫光的0.39微米之间。波长在0.77微米以上到1000微米左右的电磁波称为“红外线”。在0.39微米以下到0.04微米左右的称“紫外线”。红外线和紫外线不能引起视觉,但可以用光学仪器或摄影方法去量度和探测这种发光物体的存在。所以在光学中光的概念也可以延伸到红外线和紫外线领域,甚至X射线均被认为是光,而可见光的光谱只是电磁光谱中的一部分。 光具有波粒二象性,即既可把光看作是一种频率很高的电磁波,也可把光看成是一个粒子,即光量子,简称光子。 光速取代了保存在巴黎国际计量局的铂制米原器被选作定义“米”的标准,并且约定光速严格等于299,792,458米/秒,此数值与当时的米的定义和秒的定义一致。后来,随着实验精度的不断提高,光速的数值有所改变,米被定义为1/299,792,458秒内光通过的路程。 光是地球生命的来源之一。 光是人类生活的依据。光是人类认识外部世界的工具。光是信息的理想载体或传播媒质。 据统计,人类感官收到外部世界的总信息中,至少90%以上通过眼睛…… 光就其本质而言是一种电磁波,覆盖着电磁频谱一个相当宽(从X射线到远红外)的范围,只是波长比普通无线电波更短。人类肉眼所能看到的可见光只是整个电磁波谱的一部分。 当一束光投射到物体上时,会发生反射、折射、干涉以及衍射等现象。 光线在均匀同等介质中沿直线传播。 光波,包括红外线,它们的波长比微波更短,频率更高,因此,从电通信中的微波通信向光通信方向发展,是一种自然的也是一种必然的趋势。 普通光:一般情况下,光由许多光子组成,在荧光(普通的太阳光、灯光、烛光等)中,光子与光子之间,毫无关联,即波长不一样、相位不一样,偏振方向不一样、传播方向不一样,就象是一支无组织、无纪律的光子部队,各光子都是散兵游勇,不能做到行动一致。 光反射时,反射角等于入射角,在同一平面,位于法线两边,且光路可逆行。 光线从一种介质斜射入另一种介质中,会产生折射。如果射入的介质密度大于原本光线所在介质密度,则入射角小于折射角。反之,若小于,则入射角大于折射角。但入射角为0,则无论如何,折射角为零,不产生折射。但光折射还在同种不均匀介质中产生,理论上可以从一个方向射入不产生折射,但因为分不清界线且一般分好几个层次又不是平面,故无论如何看都会产生折射。如从在岸上看平静的湖水的底部属于第一种折射,但看见海市蜃楼属于第二种折射。凸透镜凹透镜这两种常见镜片所产生效果就是因为第一种折射。 激光——光学的新天地 激光光束中,所有光子都是相互关联的,即它们的频率(或波长)一致、相位一致、偏振方向一致、传播方向一致。激光就好像是一支纪律严明的光子部队,行动一致,因而有着极强的战斗力。这就是为什么许多事情激光能做,而阳光、灯光、烛光不能做的主要原因。
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