Слайд 1
Проектная работа по физике
на тему: «Устройство перископа»
ученика 8 класса А
МБОУ
«Школа 51»
Радионова Данила
Преподаватель: Донцова Ольга Николаевна.
Слайд 2
Гипотеза: используя знания, как распространяется в окружающей среде свет, можно
самостоятельно сконструировать разнообразные оптические приборы.
Задачи:
- изучить физические законы, лежащие в основе работы перископа;
- изучить принцип работы и устройство перископа;
- познакомиться с возможностями применения перископических систем в различных областях техники.
Актуальность. Любознательному человеку всегда интересно знать, как что устроено, а сделать самому – вдвойне интересно. Изучение работы перископа актуально ещё и потому, что есть неизвестные многим людям области жизни, где можно его использовать.
Цель: собрать действующую модель перископа и оценить возможность ее практического применения.
Слайд 3
Геометрическая оптика
Законы распространения светового луча в прозрачных средах описываются физикой
в разделе «Геометрическая оптика». Законы эти применяются для создания и расчета всевозможных оптических приборов: очков, микроскопов, фотоаппаратов, перископов и проч.
Во всех этих приборах используется отражение света – физическое явление, при котором свет, падающий из одной среды (например, воздух) на границу раздела с другой средой (например, зеркальной поверхностью), возвращается назад в первую среду.
Слайд 4
Закон отражения света
Наверняка все обращали внимание, что наше отражение в
зеркале поднимает левую руку, когда мы перед зеркалом поднимаем правую.
Причина в том, что при падении света на зеркальную поверхность свет отражается, причем луч падающий, луч отраженный и нормаль к отражающей поверхности лежат в одной плоскости.
S1 - отражающая поверхность; S2 - плоскость падения; АО - падающий луч; ОВ - отраженный луч; ON - нормаль к отражающей поверхности.
Слайд 5
1. Законы распространения лучей
При отражении от плоской зеркальной поверхности световых
лучей, исходящих от некоторого предмета, возникает мнимое изображение предмета. Предмет и его мнимое изображение располагаются симметрично относительно зеркальной поверхности. Изображение предмета в плоском зеркале равно по размеру самому предмету.
Слайд 6
Мнимое изображение пространственного (трехмерного) предмета в плоском зеркале отличается от
самого предмета как правая система координат отличается от левой (т.е. как правая рука отличается от левой)
Слайд 7
Когда два зеркала расположены под углом друг к другу, образуется
множество изображений предмета
Плоское зеркало
Слайд 8
Уголковый отражатель обладает тем свойством, что под каким бы углом
ни падал на него луч света, отраженный луч всегда будет параллелен падающему лучу. Это свойство плоских зеркал используют в таком приборе как перископ.
Использование законов отражения
Слайд 9
3. Устройство перископа
Перископ (от греч. periskopeo - смотрю вокруг, осматриваю),
оптический прибор для наблюдения из укрытий.
Простейший перископ представляет собой вытянутую оптическую систему для наблюдения, заключенную в длинную трубу, по концам которой под углом 45 градусов к оси трубы расположены зеркала, дважды преломляющие световой луч под прямым углом и смещающие его.
Слайд 10
Наиболее распространены призменные перископы (рис. 8), в трубе которых вместо
зеркал установлены прямоугольные призмы, а также телескопическая линзовая система и оборачивающая система, с помощью которых можно получать увеличенное прямое изображение.
Слайд 11
В XIX веке в Париже на набережной недалеко от Лувра
прохожим демонстрировались магические зеркала, с помощью которых можно было беспрепятственно смотреть сквозь толстые каменные стены
Первые перископы
Слайд 12
Перископ нашел широкое применение в военной технике. Через перископ можно
следить за неприятелем, не высовываясь из окопа. Изображение, пойманное верхним зеркальцем, передается на нижнее, в которое смотрит наблюдатель
Применение перископа
Слайд 13
Используется перископ и на подводных лодках для визуального наблюдения за противником. Перископ
телескопически выдвигается над поверхностью воды, а сама подводная лодка в это время находится под водой.
Слайд 14
А вот как перископ используют полицейские
Слайд 15
В настоящее время также используется перископическая система зеркал для праворульных
автомобилей, упрощающая обгон слева.
В информационном зеркале системы водитель видит ситуацию на соседней левой полосе, и спереди, на встречном участке.
Слайд 16
Методика проведения исследования
Цель практической работы: на основе изученных материалов изготовить
простейший перископ.
План практической работы:
подобрать материал;
пошагово описать ход работы;
описать принцип действия моего перископа;
сделать вывод по практической части.
Слайд 18
Выводы
.
познакомился с оптической оптикой;
- изучил физические законы, лежащие в основе
работы перископа;
- изучить принцип работы и устройство перископа;
- познакомиться с возможностями применения перископических систем в различных областях техники;
- своими руками сконструировал действующий простейший перископ.