Eksperymenty do samodzielnego uruchomienia.
Soczewka skupiająca: gdzie powstaje obraz i czy jest rzeczywisty. Interaktywna konstrukcja promieni, równanie soczewki 1/f = 1/x + 1/y i powiększenie.
Załamanie i odbicie światła na granicy ośrodków: prawo Snella, kąt graniczny i całkowite wewnętrzne odbicie. Interaktywna symulacja promienia.
Zwierciadła kuliste: jak wklęsłe i wypukłe tworzą obrazy oraz równanie zwierciadła 1/f=1/x+1/y. Interaktywna konstrukcja promieni.
Rozszczepienie (dyspersja) światła w pryzmacie: dlaczego białe światło rozdziela się na barwy tęczy. Interaktywna symulacja pryzmatu i składania barw.
Kamera otworkowa: jak mały otwór tworzy odwrócony obraz i dlaczego światło biegnie prostoliniowo. Interaktywna symulacja camera obscura.
Mieszanie barw: dlaczego światła RGB dają biel, a farby CMY czerń. Interaktywna symulacja barw podstawowych i syntezy addytywnej oraz subtraktywnej.
Oko jako układ optyczny: dlaczego powstaje krótkowzroczność i dalekowzroczność oraz jak koryguje się je soczewkami. Interaktywna symulacja.
Rozpraszanie światła w atmosferze: dlaczego niebo jest niebieskie, a zachód słońca czerwony. Interaktywna symulacja.
Barwa przedmiotów: dlaczego jabłko jest czerwone i jak wygląda w kolorowym świetle. Interaktywna symulacja odbicia, pochłaniania i filtrów barwnych.
Falowa natura światła: dyfrakcja na szczelinie i interferencja (doświadczenie Younga), prążki jasne i ciemne. Interaktywna symulacja.
Polaryzacja światła: jak polaryzatory przepuszczają i wygaszają światło oraz prawo Malusa. Interaktywna symulacja skrzyżowanych polaryzatorów.
Światłowód i całkowite wewnętrzne odbicie: dlaczego światło biegnie wewnątrz włókna nawet po zakrętach. Interaktywna symulacja.
Większa przerwa energetyczna półprzewodnika daje światło bliższe niebieskiemu (Nobel 2014).
Klasyczny mikroskop ogranicza dyfrakcja światła — fluorescencja pozwala ją obejść (Nobel chemia 2014).
Ostre maksima odbicia od kryształu pojawiają się tylko dla wybranych kątów — warunek Bragga (Nobel fizyka 1915).
Błękitna poświata Czerenkowa powstaje, gdy cząstka porusza się szybciej niż światło w danym ośrodku (Nobel fizyka 1958).
Żeby uchwycić ruch elektronu w atomie, potrzeba błysku attosekundowego (Nobel fizyka 2023).