NexTutor

Optyka

Eksperymenty do samodzielnego uruchomienia.

Soczewka skupiająca — gdzie powstanie obraz?

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 — prawo Snella

Załamanie i odbicie światła na granicy ośrodków: prawo Snella, kąt graniczny i całkowite wewnętrzne odbicie. Interaktywna symulacja promienia.

Zwierciadła kuliste — wklęsłe i wypukłe

Zwierciadła kuliste: jak wklęsłe i wypukłe tworzą obrazy oraz równanie zwierciadła 1/f=1/x+1/y. Interaktywna konstrukcja promieni.

Rozszczepienie światła w pryzmacie

Rozszczepienie (dyspersja) światła w pryzmacie: dlaczego białe światło rozdziela się na barwy tęczy. Interaktywna symulacja pryzmatu i składania barw.

Kamera otworkowa (camera obscura)

Kamera otworkowa: jak mały otwór tworzy odwrócony obraz i dlaczego światło biegnie prostoliniowo. Interaktywna symulacja camera obscura.

Mieszanie barw — RGB i CMY

Mieszanie barw: dlaczego światła RGB dają biel, a farby CMY czerń. Interaktywna symulacja barw podstawowych i syntezy addytywnej oraz subtraktywnej.

Oko i wady wzroku

Oko jako układ optyczny: dlaczego powstaje krótkowzroczność i dalekowzroczność oraz jak koryguje się je soczewkami. Interaktywna symulacja.

Dlaczego niebo jest niebieskie

Rozpraszanie światła w atmosferze: dlaczego niebo jest niebieskie, a zachód słońca czerwony. Interaktywna symulacja.

Barwy przedmiotów

Barwa przedmiotów: dlaczego jabłko jest czerwone i jak wygląda w kolorowym świetle. Interaktywna symulacja odbicia, pochłaniania i filtrów barwnych.

Dyfrakcja i interferencja światła

Falowa natura światła: dyfrakcja na szczelinie i interferencja (doświadczenie Younga), prążki jasne i ciemne. Interaktywna symulacja.

Polaryzacja światła

Polaryzacja światła: jak polaryzatory przepuszczają i wygaszają światło oraz prawo Malusa. Interaktywna symulacja skrzyżowanych polaryzatorów.

Światłowód

Światłowód i całkowite wewnętrzne odbicie: dlaczego światło biegnie wewnątrz włókna nawet po zakrętach. Interaktywna symulacja.

Nobel 2014 — Akasaki, Amano, Nakamura
Niebieska dioda LED — energia fotonu z przerwy energetycznej

Większa przerwa energetyczna półprzewodnika daje światło bliższe niebieskiemu (Nobel 2014).

Nobel 2014 — Betzig, Hell, Moerner
Mikroskopia super-rozdzielcza — omijanie granicy dyfrakcji

Klasyczny mikroskop ogranicza dyfrakcja światła — fluorescencja pozwala ją obejść (Nobel chemia 2014).

Nobel 1915 — W.H. Bragg, W.L. Bragg
Dyfrakcja rentgenowska — prawo Bragga

Ostre maksima odbicia od kryształu pojawiają się tylko dla wybranych kątów — warunek Bragga (Nobel fizyka 1915).

Nobel 1958 — Czerenkow, Frank, Tamm
Efekt Czerenkowa — błękitna poświata reaktorów

Błękitna poświata Czerenkowa powstaje, gdy cząstka porusza się szybciej niż światło w danym ośrodku (Nobel fizyka 1958).

Nobel 2023 — Agostini, Krausz, L’Huillier
Attosekundowe błyski — najszybsza kamera świata

Żeby uchwycić ruch elektronu w atomie, potrzeba błysku attosekundowego (Nobel fizyka 2023).