❶ 光学器件可以应用于哪些领域
光学显微镜是一种既古老又年轻的科学工具,从诞生至今,已有三百年的历史光学显微镜的用途十分广泛,例如在生物学中,化学中,物理学中,天文等等在一些科研工作中都是离不开显微镜。 目前,几乎成了科学技术的形象代言,你只需看媒体上有关科学技术的报道中频频出现其身影,便可见此言之不谬局盯也。 生物学中,实验室是离不开这种实验仪器,它可以帮助学习者去研究未知的世界;去认识世界。 医院是显微镜的最大应用场所,主要用来检查患者的体液变化、入侵人体的病菌、细胞组织结构的变化等等信息,为医生提供制定治疗方案的参考依据和验证手段,在基因工程、显微外科手术中,显微镜更是医生必备的工具;农业方面,桐昌和育种、病虫害防治等工作离不开显微镜的帮助;工业生产中,精细零件的加工检测和装配调整、材料性能的研究是显微镜可以的显身手的地方;刑侦人员常常依靠显微镜来分析各种微观的罪迹,作为确定真兇的重要手段;环保部门检测各种固体污染物时也得助显微镜;地矿工程师迅誉和文物考古工作者借助显微镜所发现的蛛丝马迹可以判断深埋地下的矿藏或推断出尘封的历史真像;甚至人们的日常生活也离不开显微镜,如美容美发行业,能用显微镜对皮肤、发质等进行检测,...
光学器件可以应用于哪些领域?
请详细的描叙问题
❷ 什么是光学一般都运用在哪些地方求具体
所有跟光有关的学科,一般用于,国防,军事,生凳雀活,武器,医学,物理,生物,化学,原子,治疗,成像,巧昌摄影,手术,观察,电子,科技,计算机,显示器,光存储,光量子,光通信,能量传输,探测,制导,加工,切割孝粗扒,采光,照明,宇宙,辐射,黑体,排版,印刷,激光,汽车,工业,矿产,建筑,制造,等等等等,不知道你还要多具体,具体的来说,就是这个世界,这个世界的任何东西都可以跟光学有关!
❸ 初中物理光学知识点总结
初中物理光学知识点同学们总结过吗。如何还没来得及总结,请来我这里了解了解。下面是由我为大家整理的“初中物理光学知识点总结”,仅供参考,欢迎大家阅读。
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=3108m/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,当入射角为升空春零时,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吵耐。
(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。
初二物理上册知识点包括机械运动、声现象、光的传播、 透镜及其应用、温度计原理、汽化和液化、质量与密度。物理学是研究物质最一般的运动规律和物质基本结构的学科。
机械运动:在物理学中,我们把物体位置的变化叫做机械运动。
1、宇宙中的一切物体都在做机械运动,机械运动是自然界中最普遍的运动形式。
2、判断物体是否做机械运动关键是看物体是否发生“位亏指置的变化”。
声音的产生和传播
1、声音的产生:一切发声的物体都在振动,振动停止,发声也停止。物体只有振动才能发声。
2、声音的传播:声音的传播需要介质。气体、液体、固体都能传声,真空不能传声。
3、声速:声在每秒内传播的距离。声音的传播速度决定于介质的种类,和温度。声音在不同的介质中的传播速度不同,声音在15℃的空气中的传播速度是340m/s。
4、回声:声波在传播过程中,碰到大的反射面(如建筑物的墙壁等)将发生反射,人们把能够与原声区分开的反射声波叫做回声。人耳能够辨别回声的条件是:与原声的时间间隔大于0.1S。
光的直线传播
1、光的传播:光在同种均匀介质中沿直线传播。(影子、日食、小孔成像等
2、光的传播速度:真空中的光速是宇宙中最快的速度,c=2.99792×108m/s,计算中取c=3×108m/s。
温度计
摄氏温度的规定:在一标准大气压下,把冰水混合物的温度规定为0℃,把1标准大气压下沸水的温度规定为100℃,0℃和100℃之间有100个等份,每个等份代表1摄氏度。
使用方法:
1、温度计与待测物体充分接触但不要碰到容器的底或壁;
2、待示数稳定后再读数;
3、读数时,视线要与液面上表面相平,温度计仍与待测物体紧密接触。
质量:物体所含物质的多少叫质量。
密度:某种物质组成的物体的质量与它的体积之比叫做这种物质的密度。
1、公式:ρ=m/v,m=ρv,v=m/ρ
2、单位:国际单位:kg/m3,常用单位g/cm3。
单位换算关系:1g/cm3=103kg/m3 1kg/m3=10-3g/cm3。
水的密度为1.0×103kg/m3,其物理意义为1立方米的水的质量为1.0×103千克。
❹ 大一物理几何光学
其实主要是分为:几何光学和物理光学几粗亏何光学:是利用宏观的1.折射反射定律;2.直线传播定律;3。独立传播定律来对每一根光线进行追迹,是斗悔比较容易理解和比较广泛应用(成像镜头,照明系统基本都是用几何光学设计的),是一门非常古老的学科,有上千年的历史。物理光学:也叫波动光学,是17,18世纪左右开始提出的概念,从麦克斯韦预言光是电磁波到赫兹的火花实验到爱因斯坦解释光电效应,证明了光的波粒二象性。物理光学是从本质上解释了光的特性,折射反射定律等几何光学中的定律在物理上有了严格的解释和推导。物理光学的应用主要涉及衍射岩销神和干涉定律,在分析问题的时候把光束作为一个整体(主要看波前),然后利用衍射干涉定律来建立模型。最严格的时候需要用麦克斯韦电磁方程以及边界问题来分析。
❺ 用大学物理谈光学在生活生产中的应用
光学在研究初期是照明
现在大多停留在能量上了
生活中多论述绿色照明、节能降耗
从白炽灯、卤素灯、日光灯盯派、节蠢让能灯、led、oled等,说说照明简史就是带则局一篇好论文。
❻ 初中物理光学内容有哪些
光的反射,纤耐
光的折射
,光的传播及运用,光速游竖让,
光的色彩,
可神局见光
和不可见光,光的能量
❼ 物理学中的光学原理有哪些
物理学中的光学原理:光的直祥纳线传播、光的反射、光的折射、光的色散。
光学(optics)是物理学的重要分支学科。也是与光学工程技术相关的学科。狭义来说,光学是关于光和视见的科学,optics词早期只用于跟眼睛和视见相联系的事物。
而今天常说的光学是广义的,是研究从微波、红外线、可见光、紫外线直到X射线和γ射线的宽广波段范围内的电磁辐射的产生、传播、接收和显示,以及与物质相互作用的科学,着重研究的范围是从红外到紫外波段。它是物理学的一个重要组成部分。
而利用几何光学所得的结果,通常总是波动光学在某些条件下的近似或极限。与几何光学不同,波动光学不仅考察孔径远大于波长情况下的光的传播过程,而且研究任何孔径情况下的光的传薯宴氏播过程。
❽ 物理光学利用光是沿直线传播的应用有哪些
太多了,太多了你日常见到的就有很多啊,烂漏影的形成,小孔成像,日月食的形成,瞄准哗侍,排队的时候站成一条直线,只有你前面的一个人挡住了其他人,那就说明你站直了,等等,多乱历吵多观察,你会有很多例子。
❾ 物理光学包括哪些部分
物理光学是研究光的基本属性,包括它的传播规律和它与物质之间的相互作用。主要包括的内容有:光的电磁波理论、光的干涉、衍射、光的偏振和晶体光学等等。
与几何光学的区别是:几何光学是以光线为基础,用几何方法研究光在介质中的传播规律及光学系统的传播特性。我的理解是,几何光学从现象出发,通过对光的一些基本现象的研究,得出光的一些基本性质,进而研究与之相关的光学问题。物理光学偏重于从光的本质属性研究它的性质。两者不是对立,而是相辅相成,各有各的应用。
❿ 高中物理光学原理及其应用
你想问什么