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复习光学和声学-浙教版本课件主要复习光学和声学知识,涵盖浙教版教材内容复习标目识标标知目能力目掌握光学和声学的基本概念、规律和应用能够运用光学和声学的知识解释生活中的复习光和声的产生、传播、反射、折射现象,并解决一些简单的实际问题培养等现象,并理解相关概念和规律学生科学思维和实验探究能力光的基本概念质光的本光速光是一种电磁波,它以波的形式传光在真空中传播的速度最快,约为播光波具有波长和频率,不同波每秒30万公里,用字母c表示长的光波呈现出不同的颜色传光源光的播光源是能够发出光线的物体,自然光在均匀介质中沿直线传播,这是光源包括太阳、月亮、星星等,人光的直线传播定律光在不同介质造光源包括电灯、蜡烛等中传播速度不同,这就是光的折射现象线传光的直播线光1光在同种均匀介质中沿直线传播光线是用来表示光传播方向的直线,方便我们理解光的传播路径影子的形成2由于光的直线传播,当光照射到不透明物体时,物体后面会出现阴影阴影的形状和大小与物体和光源的相对位置有关小孔成像3在暗室的小孔上,光线穿过小孔后会在对面的墙上形成倒立的像小孔成像也是光的直线传播的体现光的反射反射定律1入射角等于反射角,入射光线、反射光线和法线在同一平面内镜面反射2光线平行入射,反射光线也平行漫反射3光线不规则入射,反射光线也不规则光的反射是光遇到不同介质表面时,改变传播方向而返回原介质中的现象反射分为镜面反射和漫反射,镜面反射光线平行,漫反射光线不规则镜平面反射镜应反射定律平面成像用反射光线、入射光线和法线在同一平面内平面镜所成的像是虚像,大小与物体相同,•日常生活中的镜子反射角等于入射角左右相反,像到镜面的距离等于物体到镜面•汽车后视镜的距离•潜望镜光的折射种质另种质时传发光从一介斜射入一介,播方向生变这种现改,象叫做光的折射例如光从空气斜射入水中,光线会偏折,进入水中的光线会靠近法线现质质关折射象与光的入射角、介的性有入射角越大,折射角越大;光从空气进入水中,折射角小于入射角,而从水中进入空气,折射角大于入射角现释们光的折射象解了我看到水中的物体的位置与实际位置不同的原因例如我们看到水中的鱼,实际位置比它看起来的位置要深一些,这就是光的折射造成的全反射线临光折射入射角增大界角全反射当光线从光密介质射向光疏介质随着入射角的增大,折射角也会当入射角达到一定值时,折射角当入射角大于临界角时,光线将时,折射角大于入射角越来越大将达到90度,此时的光线将沿无法从光疏介质中射出,而被全着界面传播部反射回光密介质中,这就是全反射镜凸透成像凸透镜是中央厚边缘薄的透镜,能将平行光线汇聚于一点,称为焦点凸透镜能形成实像和虚像,具体取决于物体与透镜的距离当物体位于2倍焦距以外时,凸透镜会形成倒立缩小的实像;当物体位于1倍焦距和2倍焦距之间时,凸透镜会形成倒立放大的实像;当物体位于1倍焦距以内时,凸透镜会形成正立放大的虚像镜凹透成像凹透镜对光线有发散作用,使光线发散,因此成像都是虚像凹透镜成的像是缩小的虚像,像距小于焦距,位于透镜左侧视眼睛和力结构视1眼睛2力形成人眼由角膜、瞳孔、晶状体、视网膜等组成,每个部分都有光线进入眼睛,通过角膜和晶状体的折射,在视网膜上形成着独特的功能清晰的图像,传递到大脑形成视觉视问题护3力4保眼睛近视、远视、散光等视力问题都与眼球的结构和功能异常有合理用眼、定期检查,保持良好的用眼习惯可以预防视力问关题仪光学器显镜远镜1微2望显微镜用于观察微小物体,如望远镜用于观察遥远的物体,细胞和细菌,并放大图像以观如恒星和行星,并放大它们的察更多细节图像以观察更多细节仪3相机4投影相机用于捕捉图像,将光线聚投影仪用于将图像或视频投射焦在感光元件上,记录图像信到屏幕上,放大图像,供多人息观看产声音的生动振1物体振动会产生声音质介2声音需要介质传播传播3声波在介质中传播声音是由物体振动产生的,通过介质以声波的形式传播振动越快,声音频率越高,音调就越高振动幅度越大,声音的响度就越大声音的传播需要介质,例如空气、水或固体在真空中,声音不能传播传声波的播质介1声音需要介质传播动振2声波由介质振动产生能量3声波传播过程中传递能量声波是机械波,需要介质传播,不能在真空中传播声波通过介质的振动传播,并传递能量声波的反射声波遇到障碍物声波在传播过程中遇到障碍物时会发生反射反射角度反射角等于入射角,入射角和反射角都是指声波与法线的夹角反射声波反射声波与入射声波具有相同的频率和波长,但传播方向相反声波反射现象声波反射现象在生活中有很多应用,例如回声定位和声学建筑设计等声波的折射变速度化1声波从一种介质传播到另一种介质时,速度会发生变化传播方向2声波在传播方向发生改变,发生折射现象折射定律3入射角、折射角和两种介质的声速之间存在一定的规律声波的折射现象与光波的折射现象类似,都是由于声波在不同介质中传播速度不同而引起的声波的折射在实际生活中有着广泛的应用,例如,声呐系统利用声波的折射来探测水下目标声波的干涉123叠强减加加弱当两列声波相遇时,会互相叠加,形成当两列声波的波峰或波谷相遇时,振幅当两列声波的波峰与波谷相遇时,振幅新的声波会加强,形成响度更大的声音会减弱,形成响度更小的声音,甚至可能完全抵消共振义应定用当物体的固有频率与外界的频率一共振现象在生活中有很多应用,例致时,物体振动幅度达到最大,这如乐器发声、桥梁坍塌等就是共振现象危害共振也可能带来危害,例如地震时建筑物的共振会导致坍塌声波的衍射传长声波的衍射声音的播声波的波声波遇到障碍物时,能够绕过障碍物继续传声波的衍射现象可以解释为什么我们在房间声波的衍射现象与声波的波长有关,波长越播,这种现象称为声波的衍射的角落也能听到声音,即使声音来源不在我长,衍射现象越明显们的视线范围内测声速和量声速声音在介质中传播的速度影响因素介质的种类、温度测量方法回声测距法、声速仪声速是声音在介质中传播的速度,它与介质的种类和温度有关例如,声音在固体中传播速度最快,在气体中传播速度最慢温度越高,声速越快常用的声速测量方法有回声测距法和声速仪回声测距法利用声音的反射原理,测量声音从发出到返回的时间,从而计算出距离和声速声速仪则利用电子技术,直接测量声速质应声音的性和用声音的反射声音的折射声音的干涉声音在传播过程中遇到障碍物声音在不同介质中传播时,会当两列声波相遇时,会发生干会发生反射,形成回声回声发生折射现象声音的折射现涉现象,形成干涉条纹干涉的应用很多,比如声呐、超声象解释了我们听到远处声音的现象可以用来测量声速和波长波探测等原因声音的衍射声音在传播过程中遇到障碍物会发生衍射现象,可以绕过障碍物传播声音的衍射现象解释了我们听到拐角声音的原因调调声音的制和解调制将音频信号转换为适合无线电波传输的信号载波高频无线电波,作为传输音频信号的载体调解从无线电波中提取出原始的音频信号噪音的危害损压虑听力失力和焦长时间暴露于高噪音环境中,会导致听力下降,噪音会导致精神压力和焦虑,影响睡眠质量和工甚至听力损失作效率心血管疾病注意力不集中噪音会导致血压升高,增加心血管疾病的风险噪音会干扰人的注意力,影响学习和工作效率噪音的防治处传处声源控制播途径控制接受者控制通过降低声源的振动或改变声源的形状通过隔音材料或吸音材料阻断噪音的传通过佩戴耳塞或耳罩等个人防护措施,来减少噪音的产生,例如使用消音器、播,例如使用隔音墙、吸音板等减少噪音对听觉的损害隔音罩等应超声波及其用伤疗测超声波清洗超声波探超声波医超声波距超声波清洗技术利用超声波的空超声波探伤技术利用超声波在物超声波在医学领域有着广泛的应超声波测距技术利用超声波在空化作用,可以有效地清洁各种物体内部传播时产生的反射波,可用,例如超声波诊断、超声波治气中传播的时间来计算距离,可体,包括精密仪器、珠宝首饰等以检测出物体内部的缺陷,例如疗等以应用于汽车、飞机等领域裂纹、空洞等仪维护器的使用和养1安全操作2定期保仪器使用前,仔细阅读说明书,并按照安定期对仪器进行清洁、校准和维护,确保全操作规范进行操作仪器的正常工作状态环3境控制4妥善保管将仪器放置在干燥通风的环境中,避免高使用完仪器后,应将其放置在安全的位置温、潮湿和灰尘,并做好标识,以防丢失或损坏线电无通信电传调调磁波播信号制与解无线电通信利用电磁波传递信息电磁波为了将信息叠加到电磁波上,需要进行信以光速传播,不受距离限制,可以覆盖广号调制,将信息信号转换为电磁波信号,阔范围再通过天线发射出去电磁波的频率范围很广,分为长波、中波接收端则需要进行信号解调,将接收到的、短波、微波等,不同的频率用于不同的电磁波信号还原成信息信号通信方式线电术无技原理电线磁波天无线电波是一种电磁波,可以被发射和接收它无线电信号通过天线进行发射和接收,天线的设们在真空中以光速传播计和尺寸决定了发射和接收信号的频率发射机接收机发射机将音频信号转换为高频无线电波,并通过接收机接收无线电波,并将其转换为音频信号天线发射出去导纤维应光及其用导纤维结构纤传输光的光原理光导纤维由纤芯、包层和外套层组光线在光纤中传播时,利用全反射成纤芯是光传输的中心部分,包原理,使光线始终在纤芯内传播,层包围纤芯,控制光线在纤芯内的从而实现长距离信号传输传播纤优纤应光的点光的用光纤具有传输容量大、抗干扰能力光纤通信、光纤传感、光纤医疗、强、损耗小、体积小、重量轻等优光纤照明、光纤激光等点,广泛应用于通信、医疗、工业等领域电转换光原理光电效应光照射到某些金属表面时,会使金属中的电子逸出这种现象称为光电效应,是光电转换的基础光电管术应激光技及其用单高定向性高色性激光束高度集中,能量密度大,激光光源频率单一,波长范围窄可用于切割、焊接、打孔等精密,可用于光谱分析、激光测距等加工应用高相干性高亮度激光光束相位一致,可用于全息激光能量集中,亮度高,可用于技术、激光干涉仪等精密测量激光显示、激光武器等领域。
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