Garantie de satisfaction à 100% Disponible immédiatement après paiement En ligne et en PDF Tu n'es attaché à rien
logo-home
Samenvatting toegepaste fysica 2 - deel optica €3,99   Ajouter au panier

Resume

Samenvatting toegepaste fysica 2 - deel optica

 9 vues  0 achat

Samenvatting toegepaste fysica 2 - deel optica

Aperçu 2 sur 12  pages

  • 30 mai 2023
  • 12
  • 2022/2023
  • Resume
Tous les documents sur ce sujet (5)
avatar-seller
Rubyrups
Optica
Er moet licht op een voorwerp vallen voordat we het kunnen zien. Het licht dat erop valt,
wordt in alle richtingen verstrooid. Dat verstrooide licht komt in ons oog terecht  we
kunnen het voorwerp zien.

Wit licht = mengeling van lichtstralen met verschillende kleuren. Als er wit licht door prisma
gestuurd wordt, dan bekomt met het spectrum aan kleuren zoals in een regenboog. Newton
liet deze dan weer door een 2e prisma stuurt  alles valt terug samen en je hebt opnieuw
een straal van wit licht.

Rechtlijnige beweging van licht
Licht beweegt in een homogeen transparant midden volgens een rechte. Bv. zonnestralen
die van achter een wolk komen, een laserstraal … het licht zelf zien we niet  we zien
stofdeeltjes die door lichtstralen verlicht worden.
Rechtlijnige beweging verklaart de vorming van schaduw. Het voorwerp blokkeert het licht
afkomstig ve lichtbron geheel of gedeeltelijk  ontstaan schaduw.
Licht verplaatst zich aan een snelheid van 299 792,458 km/s = grootst mogelijke snelheid
waarmee voorwerp zich kan bewegen.

Wit licht
Newton heeft aangetoond dat wit licht bestaat uit alle
kleuren vd regenboog.
Het zichtbare licht is maar een klein deel vh
elektromagnetische spectrum  ogen zijn ongevoelig
voor de meeste stralen.
Straling met frequentie lager ( golflengte langer)
dan rood licht = infrarood licht
Straling met frequentie hoger(  golflengte korter)
dan violet = ultraviolet licht

Intensiteit
 geeft aan hoeveel licht (energie) de bron per seconde per m2 uitstraalt  eenheid: W/m2
In een kegelvormige lichtbundel  hoe verder vd bron, hoe kleiner de intensiteit  de
beschenen oppervlakte wordt steeds groter.
In evenwijdige lichtbundel  de intensiteit blijft gelijk  de beschenen opp. blijft gelijk.
Onze ogen zijn niet even gevoelig voor elke golflengte  ze zijn gevoeliger voor geel-groen
dan voor blauw of rood. Een gele lichtbron met intensiteit I lijkt veel helderder dan een
blauwe lichtbron met diezelfde intensiteit I.
Lumen = eenheid die rekening houdt met de golflengte afhankelijkheid van onze ogen  2
lichtbronnen met hetzelfde # lumen lijken even helder voor onze ogen. De intensiteit vd ene
zal wel hoger/lager liggen dan de andere lichtbron.
Ogen zijn niet lineair, maar logaritmisch gevoelig voor de intensiteit  helderheid waarmee
we de bron waarnemen is niet evenredig met de intensiteit, maar met de logaritme vd
intensiteit: helderheid = k . ln ( I / I 0) k = cte; I0 = zwakste lichtbron die we nog net kunnen
waarnemen. Als I = I0 dan is de helderheid = 0  ln(I/I0) = 0

,  2 bronnen, de ene aan intensiteit I1, de andere heeft een dubbele intensiteit I2 = 2.I1 
we zien dat I2 helderder is dan I1, maar niet noodzakelijk dubbel ze intens. Als helderheid
toeneemt zal deze dus niet worden verdubbeld, maar er zal een waarde bij opgeteld worden
 een constante waarde c  h’ = h + c

( ) [ ]
I I
h ' =k . ln 2 I =k . ln( )+ ln (2) =k . ln( )+ k . ln (2)=h+c
I0 I0 I0

Interactie van licht en materie
Wat er gebeurt met licht eens het op een materie valt hangt af vd soort materie waarop het
valt  we onderscheiden 4 verschillende soorten materie:
1) Transparante materie  glas, water …
Invallende lichtstraal treedt binnen en gaat door materie, een deel vh licht wordt
door de materie geabsorbeerd. Er is een afwijkende lichtstraal die de materie verlaat,
gebeurt slechts op 1 plaats, onder 1 hoek
2) Translucide materie  mat glas, doorschijnende plastiek …
Lichtstraal treedt binnen en verlaat de materie onder verschillende richtingen, een
deel dat binnentreedt wordt geabsorbeerd. De lichtstralen verlaten de materie op 1
plaats, maar onder verschillende hoeken.
3) Reflecterende materie  spiegel, glanzend metaal …
Lichtstraal die invalt wordt weerkaatst, een deel dat binnentreedt wordt door de
materie geabsorbeerd. Het licht dat weerkaatst doet dat onder een bepaalde hoek.
4) Ondoorzichtige materie  hout, beton, asfalt …
Lichtstraal die invalt wordt in alle richtingen verstrooit  het voorwerp kan vanuit
verschillende standpunten zien. Een deel vh licht dat invalt treedt binnen en wordt
door materie geabsorbeerd.
Meestal is de materie een combo van bovenstaande  water en glas zijn transparant, maar
toch zal een deel weerkaatst worden en een ander deel zal ook nog verstrooid worden. Hout
dat vernist is = ondoorschijnend voorwerp dat invallend licht verstrooid, maar vernis zorgt
voor weerkaatsing van een deel vh licht.

Vaak wordt licht ve bepaalde kleur meer verstrooid dan een andere kleur  voorwerpen
lijken een bepaalde kleur te hebben. Bladeren hebben een groene kleur omdat vooral groen
licht wordt verstrooid, terwijl rood en blauw geabsorbeerd worden. Ook transparante
voorwerpen zijn niet altijd even transparant voor alle kleuren. Welke kleur en geabsorbeerd
wordt is afhankelijk vh soort materie. Door analyse vh licht dat verstrooid wordt kan men
bepalen welke materie het is.

Kleuren
Een voorwerp dat enkel groen licht verstrooid = een groen voorwerp, een voorwerp dat
alleen blauw licht verstrooid = een blauw voorwerp… Kleur ve voorwerp hangt af vh
voorwerp maar ook vd kleur vh invallend licht  valt er wit licht op rood voorwerp dan
wordt enkel licht met rode kleur verstrooid en lijkt het voorwerp dus rood. Als er bv. groen
licht op dat voorwerp valt dan lijkt het voorwerp zwart te zijn  voorwerp verstrooit enkel
rood licht, maar er valt alleen maar groen op in  het voorwerp verstrooit dus geen licht =
het lijkt zwart. Een wit voorwerp dat beschenen wordt met blauw licht lijkt een blauwe kleur
te hebben  zelden zo dat alle licht ve bepaalde kleur wel of niet verstrooid wordt  deel
vh licht ve bepaalde kleur zal verstrooid worden, een deel geabsorbeerd.

1

Les avantages d'acheter des résumés chez Stuvia:

Qualité garantie par les avis des clients

Qualité garantie par les avis des clients

Les clients de Stuvia ont évalués plus de 700 000 résumés. C'est comme ça que vous savez que vous achetez les meilleurs documents.

L’achat facile et rapide

L’achat facile et rapide

Vous pouvez payer rapidement avec iDeal, carte de crédit ou Stuvia-crédit pour les résumés. Il n'y a pas d'adhésion nécessaire.

Focus sur l’essentiel

Focus sur l’essentiel

Vos camarades écrivent eux-mêmes les notes d’étude, c’est pourquoi les documents sont toujours fiables et à jour. Cela garantit que vous arrivez rapidement au coeur du matériel.

Foire aux questions

Qu'est-ce que j'obtiens en achetant ce document ?

Vous obtenez un PDF, disponible immédiatement après votre achat. Le document acheté est accessible à tout moment, n'importe où et indéfiniment via votre profil.

Garantie de remboursement : comment ça marche ?

Notre garantie de satisfaction garantit que vous trouverez toujours un document d'étude qui vous convient. Vous remplissez un formulaire et notre équipe du service client s'occupe du reste.

Auprès de qui est-ce que j'achète ce résumé ?

Stuvia est une place de marché. Alors, vous n'achetez donc pas ce document chez nous, mais auprès du vendeur Rubyrups. Stuvia facilite les paiements au vendeur.

Est-ce que j'aurai un abonnement?

Non, vous n'achetez ce résumé que pour €3,99. Vous n'êtes lié à rien après votre achat.

Peut-on faire confiance à Stuvia ?

4.6 étoiles sur Google & Trustpilot (+1000 avis)

72841 résumés ont été vendus ces 30 derniers jours

Fondée en 2010, la référence pour acheter des résumés depuis déjà 14 ans

Commencez à vendre!
€3,99
  • (0)
  Ajouter