Формирование и развитие основных понятий геометрической оптики в курсе физики средней школы
Министерство общего и профессионального образования РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФИЗИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА
ОБЩЕЙ ФИЗИКИ
Дударева
Татьяна Викторовна
Формирование
и развитие основных
понятий геометрической
оптики в курсе физики
средней школЫ
(дипломная
работа)
Работа допущена к защите Научный руководитель:
"___"__________2000 г. к. ф. - м. н., доцент кафедры
Зав. кафедрой общей физики общей физики Насекин Г. С.
д. ф. - м. н., профессор
Полыгалов Ю. И.
Работа
"
С оценкой _______________
П
Ч
_
Кемерово-2000
Содержание
Введение.
Учение о свете является одним из важных в современной физике. Геометрическая отптика-теоретическая основа оптотехники, теории оптических приближений и ряда других дисциплин. Основные понятия геометрической оптики необходимы каждому, независимо от избранной специальности. На основных законах геометрической оптики можно построить математическую теорию распространения света. Область явлений, изучаемых оптикой обширна. Оптические явления тесно связаны с явлениями, изучаемыми в других разделах физики, а оптические методы исследования относятся к наиболее тонким и точным.
Но несмотря на огромное значение оптики и ее технических приложений, содержание этого раздела физики в средней школе не отражает в должной мере ее успехи. Программа по физике для средней школы содержит достаточный объем знаний по оптике, но в значительном усовершенствовании нуждается методика ее изложения, в том числе и геометрической оптики.
В связи с этим целью данной работы явилось усовершенствование методики преподавания геометрической оптики в 8 и 11 классах средней школы и разработки уроков по данной теме.
Методические разработки уроков направлены на формирование и развитие основных понятий геометрической оптики у учащихся 8-х классов, а также на закрепление и расширение знаний по данной теме у учащихся 11-х классов.
Школьники отличаются друг от друга по психолого-педагогическим показателям, таким как: интересы, склонности, скорость усвоения знаний, скорость запоминания и т. д. Возникает проблема дифференцированного подхода к учащимся. В данной работе для решения этой проблемы используется разработка урока с дифференцированным разноуровневым обучением в 11-м классе, на котором учащиеся повторяют основные понятия геометрической оптики.
Методическая разработка интегрированного урока "Физика-биология" поможет в усвоении учащимися 8-го класса знаний по теме "Глаз, как оптическая система".
Разработка урока по геометрической оптике с использованием компьютера в 11-м классе даст учащимся возможность научиться применять компьютерную графику при решении физических задач.
Развитию и расширению понятий геометрической оптики способствуют различные формы внеклассной работы, например, такие как факультативное занятие и конкурсный вечер, методические материалы для проведения которых представлены в данной работе.
Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы, включающего 22 наименования.
Глава I. Геометрическая оптика как наука.
§1.1 Краткая история развития оптики.
Оптика – учение о природе света, световых явлениях и взаимодействии света с веществом. И почти вся ее история – это история поиска ответа: что такое свет?
Одна из первых теорий света – теория зрительных лучей – была выдвинута греческим философом Платоном около 400 г. до н. э. Данная теория предполагала, что из глаза исходят лучи, которые, встречаясь с предметами, освещают их и создают видимость окружающего мира. Взгляды Платона поддерживали многие ученые древности и, в частности, Евклид (3 в до н. э.), исходя из теории зрительных лучей, основал учение о прямолинейности распространения света, установил закон отражения [1].
В те же годы были открыты следующие факты:
–
прямолинейность
– явление отражения света и закон отражения;
– явление преломления света;
– фокусирующее действие вогнутого зеркала.
Древние греки положили начало отрасли оптики, получившей позднее название геометрической.
Наиболее интересной работой по оптике, дошедшей до нас из средневековья, является работа арабского ученого Альгазена. Он занимался изучением отражения света от зеркал, явления преломления и прохождения света в линзах. Альгазен впервые высказал мысль о том, что свет обладает конечной скоростью распространения. Эта гипотеза явилась крупным шагом в понимании природы света.
В эпоху Возрождения было совершено множество различных открытий и изобретений; стал утверждаться экспериментальный метод, как основа изучения и познания окружающего мира. На базе многочисленных опытных фактов в середине XVII века возникают две гипотезы о природе световых явлений:
–
корпускулярная, предполагавшая, что
свет есть поток частиц, выбрасываемых
с большой скоростью
– волновая, утверждавшая, что свет представляется собой продольные колебательные движения особой светоностной среды – эфира – возбуждаемой колебаниями частиц светящегося тела.
Все дальнейшее развитие учения о свете вплоть до наших дней – это история развития и борьбы этих гипотез, авторами которых были И. Ньютон и Х. Гюйгенс.
Основные положения корпускулярной теории Ньютона:
1)
Свет состоит из малых
Рис.
1.1.1
2)
Световые корпускулы имеют
3) Белый цвет – смесь всех цветов.
4)
Отражение света от
Рис.
1.1.2
5)
Явление преломления света
Рис. 1.1.3
– это скорость корпускулы в
среде с показателем
– это скорость корпускулы в
среде с показателем
По мнению Ньютона, втягивающая сила второй среды влияла только на вертикальную компоненту скорости , вызывая ее увеличение [2].
6)
Явление дисперсии света,
7)
Ньютон наметил пути
Корпускулярная
теория Ньютона удовлетворительно
объяснила многие оптические явления,
известные в то время. Ее автор
пользовался в научном мире колоссальным
авторитетом, и в скоре теория
Ньютона приобрела многих сторонников
во всех странах.
Основные положения волновой теории света Гюйгенса.
1)
Свет – это распространение
упругих апериодичных
2)
Эфир – гипотетическая среда,
заполняющая небесное
3)
Принцип распространения
Чем дальше волновой фронт от источника, тем более плоским он становится.
Световые волны, приходящие непосредственно от источника, вызывают ощущение видения.
Очень важным пунктом теории Гюйгенса явилось допущение конечности скорости распространения света. Используя свой принцип, ученому удалось объяснить многие явления геометрической оптики:
– явление отражения света и его законы;
– явление преломления света и его законы;
– явление полного внутреннего отражения;
– явление двойного лучепреломления;
– принцип независимости световых лучей.
Теория Гюйгенса давала такое выражение для показателя преломления среды:
(2)
Из формулы видно, что скорость света должна зависеть обратно пропорционально от абсолютного показателя среды. Этот вывод был противоположен выводу, вытекающему из теории Ньютона. Невысокий уровень экспериментальной техники XVII века исключал возможность установить, какая из теорий верна.
Многие
сомневались в волновой теории Гюйгенса,
но среди малочисленных
Взгляды на природу света в XIX-XX столетиях.
В 1801 году Т. Юнг выполнил эксперимент, который изумил ученых мира (рис. 1.1.5)
Рис. 1.1.5.
S – источник света;
Э – экран;
В и С – очень узкие щели, отстоящие друг от друга на 1-2 мм.
По теории Ньютона на экране должны появиться две светлые полоски, на самом деле появились несколько светлых и темных полос, а прямо против промежутка между щелями В и С появилась светлая линия Р. Опыт показал, что свет явление волновое. Юнг развил теорию Гюйгенса представлениями о колебаниях частиц, о частоте колебаний. Он сформулировал принцип интерференции, основываясь на котором, объяснил явление дифракции, интерференции и цвета тонких пластинок.
Французский
физик Френель соединил принцип
волновых движений Гюйгенса и принцип
интерференции Юнга. На этой основе
разработал строгую математическую
теорию дифракции. Френель сумел объяснить
все оптические явления, известные в то
время [2].
Основные положения волновой теории Френеля.
– Свет – распространение колебаний в эфире со скоростью , где e – модуль упругости эфира, r – плотность эфира;
– Световые волны являются поперечными;
– Световой эфир обладает свойствами упруго-твердого тела, абсолютно несжимаем.
При
переходе из одной среды в другую
упругость эфира не меняется, но
меняется его плотность. Относительный
показатель преломления вещества
Поперечные
колебания могут происходить
одновременно по всем направлениям, перпендикулярным
направлению распространению
Работа
Френеля завоевала признание
ученых. Вскоре появился целый ряд
экспериментальных и
В середине XIX века начали обнаруживаться факты, указывающие на связь оптических и электрических явлений. В 1846 г. М. Фарадей наблюдал вращения плоскостей поляризации света в телах, помещенных в магнитное поле. Фарадей ввел представление об электрическом и магнитном полях, как о своеобразных наложениях в эфире. Появился новый "электромагнитный эфир". Первым на эти взгляды обратил внимание английский физик Максвел. Он развил эти представления и построил теорию электромагнитного поля.
Электоромагнитная теория света не зачеркнула механическую теорию Гюйгенса-Юнга-Френеля, а поставила ее на новый уровень. В 1900 г. немецкий физик Планк выдвинул гипотезу о квантовом характере излучения. Суть ее состояла в следующем:
– излучение света носит дискретный характер;
– поглощение происходит тоже дискретно-порциями, квантами.
Энергия каждого кванта представляется по формуле E=hn, где h – постоянная Планка, а n – это частота света.
Через пять лет после Планка вышла работа немецкого физика Эйнштейна о фотоэффекте. Эйнштейн считал:
– свет, еще не вступивший во взаимодействие с веществом, имеет зернистую структуру;
–
структурным элементом
В 1913 г. датский физик Н. Бор опубликовал теорию атома, в которой объединил теорию квантов Планка-Эйнштейна с картиной ядерного строения атома.
Таким
образом, появилась новая квантовая
теория света, родившаяся на базе корпускулярной
теории Ньютона. В роли корпускулы выступает
квант.
Основные положения
– Свет испускается, распространяется и поглощается дискретными порциями – квантами.
– Квант света – фотон несет энергию, пропорциональную частоте той волны, с помощью которой он описывается электромагнитной теорией E=hn.
– Фотон, имеет массу ( ), импульс и момент количества движения ( ).
– Фотон, как частица, существует только в движении скорость которого – это скорость распространения света в данной среде.
– При всех взаимодействиях, в которых участвует фотон, справедливы общие законы сохранения энергии и импульса.
– Электрон в атоме может находиться только в некоторых дискретных устойчивых стационарных состояниях. Находясь в стационарных состояниях, атом не излучает энергию.
– При переходе из одного стационарного состояния в другое атом излучает (поглощает) фотон с частотой , (где Е1 и Е2 – энергии начального и конечного состояния).
С возникновением квантовой теории выяснилось, что корпускулярные и волновые свойства являются лишь двумя сторонами, двумя взаимосвязанными проявлениями сущности света. Они не отражают диалектическое единство дискретности и континуальности материи, выражающейся в одновременном проявлении волновых и корпускулярных свойств. Один и тот же процесс излучения может быть описан, как с помощью математического аппарата для волн, распространяющихся в пространстве и во времени, так и с помощью статистических методов предсказания появления частиц в данном месте и в данное время. Обе эти модели могут быть использованы одновременно, и в зависимости от условий предпочтение отдается одной из них [2].
Достижения последних лет в области оптики оказались возможными благодаря развитию, как квантовой физики, так и волновой оптики. В наши дни теория света продолжает развиваться.
§1.2 Волновые свойства света и геометрическая оптика.
Оптика – раздел физики, изучающий свойства и физическую природу света, а также его взаимодействие с веществом.
Простейшие оптические явления, например возникновение теней и получение изображений в оптических приборах, могут быть понятны в рамках геометрической оптики, которая оперирует понятием отдельных световых лучей, подчиняющихся известным законам преломления и отражения и независимых друг от друга. Для понимания более сложных явлений нужна физическая оптика, рассматривающая эти явления в связи с физической природой света. Физическая оптика позволяет вывести все законы геометрической оптики и установить границы их применимости. Без знания этих границ формальное применение законов геометрической оптики может в конкретных случаях привести к результатам, противоречащим наблюдаемым явлениям. Поэтому нельзя ограничиваться формальным построением геометрической оптики, а необходимо смотреть на нее как на раздел физической оптики [3].
Понятие светового луча можно получить из рассмотрения реального светового пучка в однородной среде, из которого при помощи диафрагмы выделяется узкий параллельный пучок. Чем меньше диаметр этих отверстий, тем уже выделяемый пучок, и в пределе, переходя к отверстиям сколь угодно малым, можно казалось бы получить световой луч как прямую линию. Но подобный процесс выделения сколь угодно узкого пучка (луча) невозможен вследствие явления дифракции. Неизбежное угловое расширение реального светового пучка, пропущенного через диафрагму диаметра D, определяется углом дифракции j~l/D. Только в предельном случае, когда l=0, подобное расширение не имело бы места, и можно было бы говорить о луче как о геометрической линии, направление которой определяет направление распространения световой энергии [4].
Таким образом, световой луч – это абстрактное математическое понятие, а геометрическая оптика является приближенным предельным случаем, в который переходит волновая оптика, когда длина световой волны стремится к нулю.
Чтобы показать это, среду, в которой распространяется свет надо считать прозрачной и однородной. Предполагая сначала, что она изотропна, нужно исключить из уравнений Максвелла (1.1) и (1.2) вектор Н.
(1.1) (1.2)
где Н – напряженность магнитного поля, Е – напряженность электрического поля, В – магнитная индукция, D – электрическое смещение.
Для того, чтобы исключить вектор Н, следует уравнение (1.1) продифференцировать по t, а от обеих частей уравнения (1.2) взять операцию rot, воспользовавшись при этом векторной формулой
rot rot E=grad div E-DE (1.3)
где D – оператор Лапласа в прямоугольной системе координат, т. е.
(1.4)
Из полученных соотношений легко исключить Н. В результате получиться:
(1.5)
где V определяется выражением
(1.6)
Уравнение (1.5) называется волновым. Такому же уравнению удовлетворяет вектор Н [3].
Для неоднородных сред уравнение (1.5) усложняется. Но если интересоваться только интенсивностью волн, отвлекаясь от их поляризации, то оказывается, что в предельном случае геометрической оптики уравнение (1.5) приводит к правильным результатам. Поэтому даже в случае неоднородных сред предельный переход к геометрической оптике можно выполнить на основе волнового уравнения
в котором Е означает длину вектора Е, а скорость V считается известной функцией координат. Результаты такого метода применимы не только к световым, но и ко всем другим волнам, например акустическим.
Условием
применимости геометрической оптики является
малость изменения амплитуды
волны и ее первых пространственных
производных на протяжении длины
волны. Систему уравнений
aDФ+2grada gradФ=0, (1.9)
где a – амплитуда, Ф – эйконал, а уравнение (1.8) – уравнение эйконала, которое определяет скорость распространения волнового фронта в направлении нормали.
В том случае, если условие применимости не соблюдается, могут возникать заметные отступления от геометрической оптики. Это происходит, например, в следующих случаях: 1) на границе геометрической тени; 2) вблизи фокуса, т. е. геометрической точки схождения лучей; 3) при распространении света в среде с резко меняющимися показателем преломления (в мутной среде); 4) при распространении света в сильно поглощающих средах (например, металлах)
§1.3 Основные понятия и законы геометрической оптики и их развитие в курсе физики средней школы.
1. Излучение в пространстве или в прозрачной однородной среде можно характеризовать интенсивностью, спектральным составом и поляризацией. Конечной энергией могут обладать лучи, направления которых заполняют конечные телесные углы, величина этих углов может быть очень малой.
В
поле излучения находится

- Формирование и развитие рынка рекреационных и туристских услуг Тюменской области
- Формирование и распределение предпринимательских доходов
- Формирование и распределение прибыли
- Формирование и распределение прибыли
- Формирование и распределение прибыли на ООО «Прогресс»
- Формирование и распределение прибыли на ООО «Прогресс»
- Формирование и распределение прибыли на ООО «Прогресс»
- Формирование информационной открытости в деятельности местных органов власти (на примере интернет-технологий)
- Формирование и описание роли креолизованных текстов
- Формирование и оценка депозитной политики коммерческого банка
- Формирование и пути повышения прибыли и рентабильности в ООО «Сититайм-СПб»»
- Формирование и развитее коммуникативных качеств учащихся образовательных учреждений в условиях туристско–краеведческой деятельности
- Формирование и развитие антикризисной маркетинговой стратегии предприятия
- Формирование и развитие бюджетной системы РФ