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Refração e dispersão da luz

Refração e dispersão da luz

Assessment

Presentation

Physics

8th Grade

Practice Problem

Hard

Created by

Andreia Sousa

Used 4+ times

FREE Resource

23 Slides • 16 Questions

1

Lentes
Defeitos de Visão

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2

Multiple Choice

Seleciona a opção que melhor define a refração da luz.

1

Mudança de velocidade e/ou direção de propagação da luz ao passar por diferentes meios.

2
Emissão de luz por um corpo iluminado.
3
Absorção da luz por um material.
4

Reflexão da luz numa superfície.

3

Lentes

  • Dispositivos que funcionam com base na refração da luz.

  • São meios óticos delimitados por duas superfícies curvas ou por uma superfície curva e uma superfície plana.

4

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​(ou plano-convexa)

​​Lente convexa

​​Lente biconvexa

​(ou plano-côncava)

Lente côncava

​​Lente bicôncava

5

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  • Também designadas por convergentes ou de bordos delgados.

  • Fazem convergir num ponto - o foco principal - os raios incidentes de um feixe paralelo.

  • O foco é real (projeta-se num alvo).

Lentes convexas

6

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7

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São utilizadas em:
- Lupas;
- Microscópios;
- Telescópios;
- Projetores;
- Binóculos;
- Correção da hipermetropia (dificuldade em ver ao perto).

Lentes convexas

8

Word Cloud

Refere uma aplicação das lentes convexas.

9

Características das imagens das lentes convexas

Dependem da distância do objeto à lente. Podem ser:
- maiores ou menores que o objeto;
- reais ou virtuais;
- direitas ou invertidas.

10

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Representação esquemática

Lente convexa

11

Lentes convexas

Características das imagens

​Posição do objeto

​Características da imagem

​Além da dupla distância focal

​Real, invertida e menor que o objeto

​Na dupla distância focal

​Real, invertida e do mesmo tamanho do objeto

​Entre o foco e a dupla distância focal

​Real, invertida e maior que o objeto

​No foco

​Características indeterminadas

​Entre o foco e a lente

​Virtual, direita e maior que o objeto

12

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​​Lupa

​​Microscópio

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Have a nice day. Happy teaching!

​​Telescópio refrator

13

Multiple Choice

Quais são as características da imagem de um objeto colocado entre o foco e uma lente convexa?

1

A imagem é real, direita e maior que o objeto.

2

A imagem é virtual, direita e maior que o objeto.

3

A imagem é virtual, invertida e do mesmo tamanho do objeto.

4

A imagem é real, invertida e menor que o objeto.

14

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​- Também designadas por divergentes ou de bordos espessos.
- Fazem divergir os raios paralelos que incidem na lente.
- O prolongamento dos raios emergentes encontra-se num ponto - o foco principal (virtual).

Lentes côncavas

15

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16

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São utilizadas em:
- Olhos mágicos (portas);
- Lunetas (telescópios galileanos);
- Fibra ótica;
- Correção da miopia (dificuldade em ver ao longe).

Lentes côncavas

17

Multiple Choice

Qual dos seguintes dispositivos utiliza lentes côncavas?

1
Óculos para miopia
2
Óculos para hipermetropia
3
Lentes de contato para astigmatismo
4
Óculos de sol

18

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Independentemente da distância do objeto à lente, a imagem obtida é:
- virtual;
- direita;
- menor que o objeto.

Características das imagens das lentes côncavas

19

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​​Olho mágico

​​Telescópio galileano

​​Óculos

20

Multiple Choice

As imagens produzidas por lentes côncavas são sempre ...

1

reais, direitas e do mesmo tamanho do objeto.

2

virtuais, direitas e menores que o objeto.

3

virtuais, invertidas e maiores que o objeto.

4

reais, invertidas e maiores que o objeto.

21

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Distância focal, f, e potência focal, v

22

Distância focal e potência focal

  • Quanto mais próximo do centro ótico estiver o foco, maior é a potência focal de uma lente.

  • Por convenção:

    • Numa lente convexa ou convergente a potência focal tem valor positivo (Exº: + 0,75 D; + 3,0 D);

    • Numa lente côncava ou divergente a potência focal tem valor negativo (Exº: - 0,5 D; - 2,25 D).

23

Reorder

As potências focais a seguir apresentadas correspondem a 5 lentes convexas e côncavas; ordena-as da mais divergente para a mais convergente.

- 2,5 D

- 1,0 D

+ 0,5 D

+ 1,75 D

+ 3,5 D

1
2
3
4
5

24

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Type answer...

25

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​É um recetor de luz onde ocorrem 3 fenómenos óticos:
- Reflexão - na íris;
- Refração - na córnea, no cristalino e no humor vítreo;
- Absorção - na retina.

O olho humano

26

Match

Estabelece as correspondências entre cada componente do olho humano e função desempenhada.

Pupila

Córnea

Cristalino

Retina

Íris

Regula a entrada de luz

Lente convergente (+ 53 D)

Lente convergente de potência variável

Camada sensível à luz que envia sinais ao cérebro

Controla o tamanho da pupila

27

Multiple Choice

O olho humano é constituído por...

1

... uma lente divergente.

2

... duas lentes divergentes.

3

... duas lentes convergentes.

4

... uma lente convergente e uma lente divergente.

28

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29

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​Os problemas de visão relacionados com erros de refração são:
- Miopia
- Hipermetropia
- Astigmatismo

Defeitos de visão

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Miopia:
- Deve-se a uma elevada potência focal, em resultado de um olho mais alongado ou uma córnea com curvatura excessiva.
- A imagem forma-se antes da retina.
- Traduz-se numa dificuldade em ver com nitidez ao longe.
- Corrige-se com lentes divergentes; também pode ser corrigido por cirurgia laser.

Defeitos de visão

31

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Hipermetropia:
- Deve-se a uma potência focal baixa, em resultado de um olho mais pequeno ou uma córnea com curvatura insuficiente.
- A imagem forma-se depois da retina.
- Traduz-se numa dificuldade em ver com nitidez ao perto.
- Corrige-se com lentes convergentes.

Defeitos de visão

32

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Defeitos de visão

33

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34

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35

Multiple Choice

Question image

Qual das seguintes potências focais corresponde a uma lente apropriada para corrigir o defeito de visão representado.

1

+ 0,5 D

2

- 1,0 D

3

+2,5 D

4

+0,75 D

36

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Dispersão da luz (branca)

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​- Uma luz monocromática tem apenas uma frequência.
(Exº: luz azul, verde, vermelha)

- Uma luz policromática é constituída por luzes de diversas frequências.
(Exº: luz amarela, magenta, branca)

Dispersão da luz branca

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Match

Associa as radiações policromáticas às radiações monocromáticas sobrepostas que as originam.

Magenta

Ciano

Amarela

Branca

Azul + Vermelho

Verde + Azul

Vermelho + Verde

Vermelha + Verde +

Azul

39

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​Separação da luz branca nas cores que a constituem.
Ocorre devido à diferença de velocidades com que as radiações de diferentes frequências atravessam o prisma.

Dispersão da luz branca

Lentes
Defeitos de Visão

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