SlideShare a Scribd company logo
Ljus/optik
För att kunna se något måste det finna en ljuskälla En ljuskälla är ett föremål som sänder ut ljus tex solen stearinljus eller en glödlampa Ljus är en form av energi. Energi kan aldrig försvinna bara omvandlas till andra former. I solen är det fusion som skapar energin I stearinljuset är det stearinet och i glödlampan är det den elektriska strömmen
Ljusets egenskaper ,[object Object],  (Det är därför skuggor bildas) ,[object Object]
 Ljusstyrkan mäts i Candela (cd) (det vill säga hur starkt ljuset är)
 Belysningen är hur mycket ljus det kommer fram till din bänk till exempel och det mäts i lux,[object Object]
Viktiga begrepp Speglande reflexion:  När ljusstrålarna reflekteras jämnt Diffus reflexion : När ljusstrålarna sprids Parallella ljusstrålar: De korsar aldrig varandra
Speglar En spegel som har den blanka sidan  inåt i en buktig spegel kallas KONKAV En spegel som har den blanka sidan  utåt i en buktig spegel kallas KONVEX
Ljusstålar i en konkav spegel
Ljusstrålar i en konvex spegel
Konkav spegel När man skall förstå hur en bild blir i en konkanspegel kan man rita. Som ni vet finns det massor av ljusstrålar från vårt objekt men det är 4 st som är viktiga för att se vilken bild vi kommer att se. Optisk axel Fokus = F Dubbla fokus 2F
In parallellt med optiska axeln, ut via F 2. In genom fokus, ut parallellt med optiska axeln 3. In genom dubbla fokus, tillbaka samma väg 4. In där optiska axeln skär spegel, ut med lika stor    vinkel. I=R Rita hur bilden blir om objektet står på 2F
In parallellt med optiska axeln, ut via F 2. In genom fokus, ut parallellt med optiska axeln 3. In genom dubbla fokus, tillbaka samma väg (går ej) 4. In där optiska axeln skär spegel, ut med lita stor vinkel. I=R
I Fokus 1. In parallellt med optiska axeln, ut via F 2.In genom fokus, ut parallellt med optiska axeln (går ej) 3. In genom dubbla fokus, tillbaka samma väg Ingen bild alls 4. In där optiska axeln skär spegel, ut med lita stor vinkel. I=R
Skenbild In parallellt med optiska axeln, ut via F 2. In genom fokus, ut parallellt med optiska axeln 3. In genom dubbla fokus, tillbaka samma väg 4. In där optiska axeln skär spegel, ut med lita stor vinkel. I=R
Bild i konvex spegel In parallellt med optiska axeln, ut via F 2. In genom fokus, ut parallellt med optiska axeln 3. In genom dubbla fokus, tillbaka samma väg 4. In där optiska axeln skär spegel, ut med lita stor vinkel. I=R
Brytning i olika medium. Asfalt Lera
Brytning i olika medium. Asfalt Lera
Brytning i olika medium. R I Tunt medium Regel En ljusstråle som går från ett tunnare medium till ett tätare bryts mot normalen Tätare medium B
Brytning i olika medium. Tunt medium B Regel En ljusstråle som går från ett tätare medium till ett tunnare bryts från normalen Tätare medium I R
Brytning i olika medium Ljusstrålen bryts två ggr. Vid första tillfället mot normalen andra tillfället från normalen (se fig)
Linser Ex på beteckning +15 Det betyder konvex lins med brännvidden 15 cm Konvex lins X X Fokus eller brännpunk Brännvidd
Bilder i konvexa linser X X In parallellt med optiska axel ut genom fokus In genom fokus ut parallellt med optiska axeln In genom skärningspunkten mellan linsen och optiska axeln rakt igenom
Bilder i konvexa linser X X In parallellt med optiska axel ut genom fokus In genom skärningspunkten mellan linsen och optiska axeln rakt igenom
Bilder i konkava linser X X In parallellt med optiska axel ut genom fokus In genom skärningspunkten mellan linsen och optiska axeln rakt igenom In genom bortre fokus ut parallellt
Färg
Ljus är en elektromagnetisk strålning
Synbart ljus för människor Vi ser med våra ögon ljus som har våglängderna 400 – 700 nm    (nm = nanometer = miljarddelsmeter =0,000000001 m Ögat uppfattar olika våglängder som olika färger
Spektra 	Vitt ljus är en blandning av alla färger (våglängder) Ljus kan delas upp med hjälp av ett prisma till de olika färgerna Regnbågen är ett exempel på ett spektra där alla färger syns. Spektrats färger är röd, orange, gul, grön, blå, indigo och violett.
Varför olika färg på saker? Olika föremål absorberar olika färger (våglängder). När en färg absorberas så är det ofta komplementfärgen man ser. Tex om grönt absorberas så ser man en rödaktig färg. Ett objekt som reflekterar alla våglängder uppfattas som vit Ett objekt som absorberar alla våglängder uppfattas som svart.
Additiv färgblandning Egentligen finns det bara tre färger Röd, grön och blå En kombination av dessa gör att vi kan se olika färger Detta utnyttjas tex i tv-apparater Finns på Dalenium

More Related Content

What's hot

Lena Koinberg | Fysik: Ljus
Lena Koinberg | Fysik: LjusLena Koinberg | Fysik: Ljus
Lena Koinberg | Fysik: Ljus
Lena Koinberg
 
Lena Koinberg | Kemi: Luft, vatten och mark
Lena Koinberg | Kemi: Luft, vatten och markLena Koinberg | Kemi: Luft, vatten och mark
Lena Koinberg | Kemi: Luft, vatten och mark
Lena Koinberg
 
Ellära och magnetism.ppt del2
Ellära och magnetism.ppt del2Ellära och magnetism.ppt del2
Ellära och magnetism.ppt del2gulzay
 
Genomgång speglar
Genomgång speglarGenomgång speglar
Genomgång speglarelanon
 
Lena Koinberg | Fysik NP Repetition: Sammanfattning åk 7
Lena Koinberg | Fysik NP Repetition: Sammanfattning åk 7Lena Koinberg | Fysik NP Repetition: Sammanfattning åk 7
Lena Koinberg | Fysik NP Repetition: Sammanfattning åk 7
Lena Koinberg
 
Ellära och magnetism 1
Ellära och magnetism 1Ellära och magnetism 1
Ellära och magnetism 1Lillfarfar
 
Lena Koinberg | Fysik: Energi
Lena Koinberg | Fysik: EnergiLena Koinberg | Fysik: Energi
Lena Koinberg | Fysik: Energi
Lena Koinberg
 
Lena Koinberg | Fysik NP Repetition Åk 8
Lena Koinberg | Fysik NP Repetition Åk 8Lena Koinberg | Fysik NP Repetition Åk 8
Lena Koinberg | Fysik NP Repetition Åk 8
Lena Koinberg
 
Lena Koinberg | FBK Fysik - Kraft och Tryck
Lena Koinberg | FBK Fysik - Kraft och TryckLena Koinberg | FBK Fysik - Kraft och Tryck
Lena Koinberg | FBK Fysik - Kraft och Tryck
Lena Koinberg
 
Lena Koinberg | Fysik: Kraft och Tryck
Lena Koinberg | Fysik: Kraft och TryckLena Koinberg | Fysik: Kraft och Tryck
Lena Koinberg | Fysik: Kraft och Tryck
Lena Koinberg
 
Lena Koinberg | Baskemi: Kemins grunder
Lena Koinberg | Baskemi: Kemins grunderLena Koinberg | Baskemi: Kemins grunder
Lena Koinberg | Baskemi: Kemins grunder
Lena Koinberg
 
Lena Koinberg | Kemi: Kemins grunder del 2
Lena Koinberg | Kemi: Kemins grunder del 2Lena Koinberg | Kemi: Kemins grunder del 2
Lena Koinberg | Kemi: Kemins grunder del 2
Lena Koinberg
 
Ellära del 1 vt 15
Ellära del 1            vt 15Ellära del 1            vt 15
Ellära del 1 vt 15gulzay
 
Lena Koinberg | Fysik: Atomfysik och kärnfysik
Lena Koinberg | Fysik: Atomfysik och kärnfysikLena Koinberg | Fysik: Atomfysik och kärnfysik
Lena Koinberg | Fysik: Atomfysik och kärnfysik
Lena Koinberg
 
Lena Koinberg | Fysik: Elektricitet och Magnetism
Lena Koinberg | Fysik: Elektricitet och MagnetismLena Koinberg | Fysik: Elektricitet och Magnetism
Lena Koinberg | Fysik: Elektricitet och Magnetism
Lena Koinberg
 
Lena Koinberg | Kemi: Kemins grunder del 1
Lena Koinberg | Kemi: Kemins grunder del 1Lena Koinberg | Kemi: Kemins grunder del 1
Lena Koinberg | Kemi: Kemins grunder del 1
Lena Koinberg
 
Lena Koinberg | Fysik: Värme
Lena Koinberg | Fysik: VärmeLena Koinberg | Fysik: Värme
Lena Koinberg | Fysik: Värme
Lena Koinberg
 
Lena Koinberg | FBK Fysik: Värme
Lena Koinberg | FBK Fysik: VärmeLena Koinberg | FBK Fysik: Värme
Lena Koinberg | FBK Fysik: Värme
Lena Koinberg
 

What's hot (20)

Lena Koinberg | Fysik: Ljus
Lena Koinberg | Fysik: LjusLena Koinberg | Fysik: Ljus
Lena Koinberg | Fysik: Ljus
 
Lena Koinberg | Kemi: Luft, vatten och mark
Lena Koinberg | Kemi: Luft, vatten och markLena Koinberg | Kemi: Luft, vatten och mark
Lena Koinberg | Kemi: Luft, vatten och mark
 
Ellära och magnetism.ppt del2
Ellära och magnetism.ppt del2Ellära och magnetism.ppt del2
Ellära och magnetism.ppt del2
 
Genomgång speglar
Genomgång speglarGenomgång speglar
Genomgång speglar
 
Materia
MateriaMateria
Materia
 
Lena Koinberg | Fysik NP Repetition: Sammanfattning åk 7
Lena Koinberg | Fysik NP Repetition: Sammanfattning åk 7Lena Koinberg | Fysik NP Repetition: Sammanfattning åk 7
Lena Koinberg | Fysik NP Repetition: Sammanfattning åk 7
 
Ellära och magnetism 1
Ellära och magnetism 1Ellära och magnetism 1
Ellära och magnetism 1
 
Lena Koinberg | Fysik: Energi
Lena Koinberg | Fysik: EnergiLena Koinberg | Fysik: Energi
Lena Koinberg | Fysik: Energi
 
Lena Koinberg | Fysik NP Repetition Åk 8
Lena Koinberg | Fysik NP Repetition Åk 8Lena Koinberg | Fysik NP Repetition Åk 8
Lena Koinberg | Fysik NP Repetition Åk 8
 
Lena Koinberg | FBK Fysik - Kraft och Tryck
Lena Koinberg | FBK Fysik - Kraft och TryckLena Koinberg | FBK Fysik - Kraft och Tryck
Lena Koinberg | FBK Fysik - Kraft och Tryck
 
Lena Koinberg | Fysik: Kraft och Tryck
Lena Koinberg | Fysik: Kraft och TryckLena Koinberg | Fysik: Kraft och Tryck
Lena Koinberg | Fysik: Kraft och Tryck
 
Optik
Optik Optik
Optik
 
Lena Koinberg | Baskemi: Kemins grunder
Lena Koinberg | Baskemi: Kemins grunderLena Koinberg | Baskemi: Kemins grunder
Lena Koinberg | Baskemi: Kemins grunder
 
Lena Koinberg | Kemi: Kemins grunder del 2
Lena Koinberg | Kemi: Kemins grunder del 2Lena Koinberg | Kemi: Kemins grunder del 2
Lena Koinberg | Kemi: Kemins grunder del 2
 
Ellära del 1 vt 15
Ellära del 1            vt 15Ellära del 1            vt 15
Ellära del 1 vt 15
 
Lena Koinberg | Fysik: Atomfysik och kärnfysik
Lena Koinberg | Fysik: Atomfysik och kärnfysikLena Koinberg | Fysik: Atomfysik och kärnfysik
Lena Koinberg | Fysik: Atomfysik och kärnfysik
 
Lena Koinberg | Fysik: Elektricitet och Magnetism
Lena Koinberg | Fysik: Elektricitet och MagnetismLena Koinberg | Fysik: Elektricitet och Magnetism
Lena Koinberg | Fysik: Elektricitet och Magnetism
 
Lena Koinberg | Kemi: Kemins grunder del 1
Lena Koinberg | Kemi: Kemins grunder del 1Lena Koinberg | Kemi: Kemins grunder del 1
Lena Koinberg | Kemi: Kemins grunder del 1
 
Lena Koinberg | Fysik: Värme
Lena Koinberg | Fysik: VärmeLena Koinberg | Fysik: Värme
Lena Koinberg | Fysik: Värme
 
Lena Koinberg | FBK Fysik: Värme
Lena Koinberg | FBK Fysik: VärmeLena Koinberg | FBK Fysik: Värme
Lena Koinberg | FBK Fysik: Värme
 

Viewers also liked

Ljusets brytning
Ljusets brytning Ljusets brytning
Ljusets brytning annmari
 
Ljusets färger
Ljusets färgerLjusets färger
Ljusets färgerelanon
 
Power point om ögat och synvillor
Power point om ögat och synvillorPower point om ögat och synvillor
Power point om ögat och synvillordavidloving
 
No fysik-ljus-blogg
No fysik-ljus-bloggNo fysik-ljus-blogg
No fysik-ljus-bloggforsenskolan
 
Ljusbrytning
LjusbrytningLjusbrytning
Ljusbrytningelanon
 
Optik speglar
Optik speglarOptik speglar
Optik speglarcathmh
 
öGat & synen p.p
öGat & synen p.pöGat & synen p.p
öGat & synen p.pfrli0515
 
Sinnena: Smak, lukt och känsel
Sinnena: Smak, lukt och känselSinnena: Smak, lukt och känsel
Sinnena: Smak, lukt och känsel
forsenskolan
 
Lena Koinberg | Fysik: Rörelse
Lena Koinberg | Fysik: RörelseLena Koinberg | Fysik: Rörelse
Lena Koinberg | Fysik: Rörelse
Lena Koinberg
 
Optik intro
Optik introOptik intro
Optik introfrli0515
 
Ljud och ljus interaktiv bok emilia
Ljud och ljus   interaktiv bok emiliaLjud och ljus   interaktiv bok emilia
Ljud och ljus interaktiv bok emilia
Helle744
 
Lena Koinberg | FBK Fysik: Densitet
Lena Koinberg | FBK Fysik: DensitetLena Koinberg | FBK Fysik: Densitet
Lena Koinberg | FBK Fysik: Densitet
Lena Koinberg
 
Lena Koinberg | FBK Fysik: Massa och Tyngdkraft
Lena Koinberg | FBK Fysik: Massa och TyngdkraftLena Koinberg | FBK Fysik: Massa och Tyngdkraft
Lena Koinberg | FBK Fysik: Massa och Tyngdkraft
Lena Koinberg
 
Fysik sammanfattning
Fysik sammanfattningFysik sammanfattning
Fysik sammanfattningdavidloving
 
Pp kraft svensk
Pp kraft svenskPp kraft svensk
Pp kraft svensk
Helena-Irmeli Pekkala
 
Optik ögat pp
Optik ögat ppOptik ögat pp
Optik ögat ppcathmh
 
LinkedIn - hjälper dig till en bra profil på LinkedIn
LinkedIn - hjälper dig till en bra profil på LinkedInLinkedIn - hjälper dig till en bra profil på LinkedIn
LinkedIn - hjälper dig till en bra profil på LinkedIn
Linda Björck
 
Optik ögat
Optik ögatOptik ögat
Optik ögatcathmh
 

Viewers also liked (20)

Ljusets brytning
Ljusets brytning Ljusets brytning
Ljusets brytning
 
Ljusets färger
Ljusets färgerLjusets färger
Ljusets färger
 
Power point om ögat och synvillor
Power point om ögat och synvillorPower point om ögat och synvillor
Power point om ögat och synvillor
 
No fysik-ljus-blogg
No fysik-ljus-bloggNo fysik-ljus-blogg
No fysik-ljus-blogg
 
Ljusbrytning
LjusbrytningLjusbrytning
Ljusbrytning
 
Optik speglar
Optik speglarOptik speglar
Optik speglar
 
öGat & synen p.p
öGat & synen p.pöGat & synen p.p
öGat & synen p.p
 
Sinnena: Smak, lukt och känsel
Sinnena: Smak, lukt och känselSinnena: Smak, lukt och känsel
Sinnena: Smak, lukt och känsel
 
Lena Koinberg | Fysik: Rörelse
Lena Koinberg | Fysik: RörelseLena Koinberg | Fysik: Rörelse
Lena Koinberg | Fysik: Rörelse
 
Optik intro
Optik introOptik intro
Optik intro
 
Bildspel optik
Bildspel optikBildspel optik
Bildspel optik
 
Ljud och ljus interaktiv bok emilia
Ljud och ljus   interaktiv bok emiliaLjud och ljus   interaktiv bok emilia
Ljud och ljus interaktiv bok emilia
 
lektion
lektionlektion
lektion
 
Lena Koinberg | FBK Fysik: Densitet
Lena Koinberg | FBK Fysik: DensitetLena Koinberg | FBK Fysik: Densitet
Lena Koinberg | FBK Fysik: Densitet
 
Lena Koinberg | FBK Fysik: Massa och Tyngdkraft
Lena Koinberg | FBK Fysik: Massa och TyngdkraftLena Koinberg | FBK Fysik: Massa och Tyngdkraft
Lena Koinberg | FBK Fysik: Massa och Tyngdkraft
 
Fysik sammanfattning
Fysik sammanfattningFysik sammanfattning
Fysik sammanfattning
 
Pp kraft svensk
Pp kraft svenskPp kraft svensk
Pp kraft svensk
 
Optik ögat pp
Optik ögat ppOptik ögat pp
Optik ögat pp
 
LinkedIn - hjälper dig till en bra profil på LinkedIn
LinkedIn - hjälper dig till en bra profil på LinkedInLinkedIn - hjälper dig till en bra profil på LinkedIn
LinkedIn - hjälper dig till en bra profil på LinkedIn
 
Optik ögat
Optik ögatOptik ögat
Optik ögat
 

Optik!

  • 2. För att kunna se något måste det finna en ljuskälla En ljuskälla är ett föremål som sänder ut ljus tex solen stearinljus eller en glödlampa Ljus är en form av energi. Energi kan aldrig försvinna bara omvandlas till andra former. I solen är det fusion som skapar energin I stearinljuset är det stearinet och i glödlampan är det den elektriska strömmen
  • 3.
  • 4. Ljusstyrkan mäts i Candela (cd) (det vill säga hur starkt ljuset är)
  • 5.
  • 6. Viktiga begrepp Speglande reflexion: När ljusstrålarna reflekteras jämnt Diffus reflexion : När ljusstrålarna sprids Parallella ljusstrålar: De korsar aldrig varandra
  • 7. Speglar En spegel som har den blanka sidan inåt i en buktig spegel kallas KONKAV En spegel som har den blanka sidan utåt i en buktig spegel kallas KONVEX
  • 8. Ljusstålar i en konkav spegel
  • 9. Ljusstrålar i en konvex spegel
  • 10. Konkav spegel När man skall förstå hur en bild blir i en konkanspegel kan man rita. Som ni vet finns det massor av ljusstrålar från vårt objekt men det är 4 st som är viktiga för att se vilken bild vi kommer att se. Optisk axel Fokus = F Dubbla fokus 2F
  • 11. In parallellt med optiska axeln, ut via F 2. In genom fokus, ut parallellt med optiska axeln 3. In genom dubbla fokus, tillbaka samma väg 4. In där optiska axeln skär spegel, ut med lika stor vinkel. I=R Rita hur bilden blir om objektet står på 2F
  • 12. In parallellt med optiska axeln, ut via F 2. In genom fokus, ut parallellt med optiska axeln 3. In genom dubbla fokus, tillbaka samma väg (går ej) 4. In där optiska axeln skär spegel, ut med lita stor vinkel. I=R
  • 13. I Fokus 1. In parallellt med optiska axeln, ut via F 2.In genom fokus, ut parallellt med optiska axeln (går ej) 3. In genom dubbla fokus, tillbaka samma väg Ingen bild alls 4. In där optiska axeln skär spegel, ut med lita stor vinkel. I=R
  • 14. Skenbild In parallellt med optiska axeln, ut via F 2. In genom fokus, ut parallellt med optiska axeln 3. In genom dubbla fokus, tillbaka samma väg 4. In där optiska axeln skär spegel, ut med lita stor vinkel. I=R
  • 15. Bild i konvex spegel In parallellt med optiska axeln, ut via F 2. In genom fokus, ut parallellt med optiska axeln 3. In genom dubbla fokus, tillbaka samma väg 4. In där optiska axeln skär spegel, ut med lita stor vinkel. I=R
  • 16. Brytning i olika medium. Asfalt Lera
  • 17. Brytning i olika medium. Asfalt Lera
  • 18. Brytning i olika medium. R I Tunt medium Regel En ljusstråle som går från ett tunnare medium till ett tätare bryts mot normalen Tätare medium B
  • 19. Brytning i olika medium. Tunt medium B Regel En ljusstråle som går från ett tätare medium till ett tunnare bryts från normalen Tätare medium I R
  • 20. Brytning i olika medium Ljusstrålen bryts två ggr. Vid första tillfället mot normalen andra tillfället från normalen (se fig)
  • 21. Linser Ex på beteckning +15 Det betyder konvex lins med brännvidden 15 cm Konvex lins X X Fokus eller brännpunk Brännvidd
  • 22. Bilder i konvexa linser X X In parallellt med optiska axel ut genom fokus In genom fokus ut parallellt med optiska axeln In genom skärningspunkten mellan linsen och optiska axeln rakt igenom
  • 23. Bilder i konvexa linser X X In parallellt med optiska axel ut genom fokus In genom skärningspunkten mellan linsen och optiska axeln rakt igenom
  • 24. Bilder i konkava linser X X In parallellt med optiska axel ut genom fokus In genom skärningspunkten mellan linsen och optiska axeln rakt igenom In genom bortre fokus ut parallellt
  • 25. Färg
  • 26. Ljus är en elektromagnetisk strålning
  • 27. Synbart ljus för människor Vi ser med våra ögon ljus som har våglängderna 400 – 700 nm (nm = nanometer = miljarddelsmeter =0,000000001 m Ögat uppfattar olika våglängder som olika färger
  • 28. Spektra Vitt ljus är en blandning av alla färger (våglängder) Ljus kan delas upp med hjälp av ett prisma till de olika färgerna Regnbågen är ett exempel på ett spektra där alla färger syns. Spektrats färger är röd, orange, gul, grön, blå, indigo och violett.
  • 29. Varför olika färg på saker? Olika föremål absorberar olika färger (våglängder). När en färg absorberas så är det ofta komplementfärgen man ser. Tex om grönt absorberas så ser man en rödaktig färg. Ett objekt som reflekterar alla våglängder uppfattas som vit Ett objekt som absorberar alla våglängder uppfattas som svart.
  • 30. Additiv färgblandning Egentligen finns det bara tre färger Röd, grön och blå En kombination av dessa gör att vi kan se olika färger Detta utnyttjas tex i tv-apparater Finns på Dalenium
  • 31. Blandar man olika målarfärger så kallas det subtraktiv färgblandning Ju fler färger man blandar i desto mindre ljus reflekteras