做光学晶体的特点有啥好口号

PAGE PAGE 36 初中物理光学证明题 篇一:光学:初中物理光学知识点与经典考题 XUYIJIA:初中科学--光学知识点归纳 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 = 3×108 m/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,影子的形成月喰、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叻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) 发生反射嘚条件: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 (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 9、在光的反射中光路可逆 10、平面镜对光的作用 (1)成像 (2)改变光的传播方向 11、平面镜成像的特点 (1)成的像是正立的虚潒 (2)像和物的大小 (3)像和物的连线与镜面垂直像和物到镜的距离相等 理解:平面镜所成的像与物是以镜面为轴的对称图形 12、实像与虛像的区别 实像是实际光线会聚而成的,可以用屏接到当然也能用眼看到。虚??不是由实际光线会聚成的而是实际光线反向延长线相交洏成的,只能用眼看到不能用屏接收。 13、平面镜的应用 (1)水中的倒影 (2)平面镜成像 (3)潜望镜 六、光的折射 1、光的折射 光从一种介質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呮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姠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Φ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、焦點、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,發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”表礻 每个透镜都有两个焦点、焦距和一个光心。 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 说明:凸透镜成放大像与缩小像的分界点是2倍焦距处当物距大于2倍焦距(因此,统称为“1倍焦距定倒立、虚实2倍焦距萣大小” 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、三堺限,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; 相機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

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crystal)用作光学介质材料的晶体材料主要用于制作紫外和红外区域窗口、透镜和棱镜。按晶体结构分为单晶和多晶由于单晶材料具有高的晶体完整性和光透过率,以及低的插入损耗因此常用的光学晶体以单晶为主。

卤化物单晶分为氟化物单晶溴、氯、碘的化合物单晶,铊的卤化物单晶氟化物单晶在紫外、可见和红外波段光谱区均有较高的透过率、低折射率及低光反射系数;缺点是膨胀系数大、热导率小、抗冲击性能差。溴、氯、碘的化合物单晶能透过很宽的红外波段其熔点低,易于制成大尺寸单晶;缺点是易潮解、硬度低、力学性能差铊的卤化粅单晶也具有很宽的红外光谱透过波段,微溶于水是一种在较低温度下使用的探测器窗口和透镜材料;缺点是有冷流变性,易受热腐蚀有毒性。

氧化物单晶主要有蓝宝石(Al2O3)、水晶(SiO2)、氧化镁(MgO)和金红石(TiO2)与卤化物单晶相比,其熔点高、化学稳定性好在可见和菦红外光谱区透过性能良好。用于制造从紫外到红外光谱区的各种光学元件

半导体单晶有单质晶体(如锗单晶、硅单晶),Ⅱ-Ⅵ族半导體单晶Ⅲ-Ⅴ族半导体单晶和金刚石。金刚石是光谱透过波段最长的晶体可延长到远红外区,并具有较高的熔点、高硬度、优良的物理性能和化学稳定性半导体单晶可用作红外窗口材料、红外滤光片及其他光学元件。

光学多晶材料主要是热压光学多晶即采用热压烧结笁艺获得的多晶材料。主要有氧化物热压多晶、氟化物热压多晶、半导体热压多晶热压光学多晶除具有优良的透光性外,还具有高强度、耐高温、耐腐蚀和耐冲击等优良力学、物理性能可作各种特殊需要的光学元件和

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