Картинки на тему «Изобретатели 18 века в россии» |
Оптические приборы | ||
<< КРАБ (прибор для комплексной оценки работоспособности спортсменов) | Необходимость создания счетных приборов В.Я.Буняковским >> |
Автор: Вехтер. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока физики, скачайте бесплатно презентацию «Изобретатели 18 века в россии.ppt» со всеми картинками в zip-архиве размером 5289 КБ.
Сл | Текст | Сл | Текст |
1 | Все о фотоаппаратах. | 15 | фотограф Т. Сэттон запатентовал первый |
2 | Содержание. История Снимки Ньепса | однообъективный зеркальный фотоаппарат. Он | |
Снимки Дагера Снимки Вильям Генри Фокс | представлял собой большой ящик со | ||
Тальбота Составные части современного | светозащитной крышкой сверху, служившей | ||
фотоаппарата Устройство зеркального | шахтой для наблюдения. В 1914 году в | ||
фотоаппарата. | Германии О. Барнак создал малоформатную | ||
3 | Что такое фотография? Фотография (фр. | камеру, которая произвела революцию в | |
photographie от др.-греч. ??? / ????? — | фотографии. С 1924 года фирма Leitiz | ||
свет и ????? — пишу; светопись — техника | Company начала выпускать эту камеру под | ||
рисования светом) — получение и сохранение | названием LEICA. В скором времени к этой | ||
статичного изображения на | камере были разработаны сменные объективы | ||
светочувствительном материале (фотоплёнке | с различным фокусным расстоянием. | ||
или фотографической матрице) при помощи | 16 | Составные части современного | |
фотокамеры. Фотография – была открыта не | фотоаппарата. Современный фотоаппарат | ||
сразу и не одним человеком. В это | представляет собой электронный | ||
изобретение вложен труд ученых многих | оптико-механический прибор для создания | ||
поколений разных стран мира. | оптического (светового) изображения | ||
4 | Основные этапы развития фототехники. С | объекта на поверхности | |
незапамятных времен, например, было | светочувствительного материала (фотопленки | ||
замечено, что луч солнца, проникая сквозь | или электронно-оптического | ||
небольшое отверстие в темное помещение, | преобразователя). Основными | ||
оставляет на плоскости световой рисунок | конструктивными узлами фотоаппарата | ||
предметов внешнего мира. Предметы | являются корпус, объектив, диафрагма, | ||
изображаются в точных пропорциях и цветах, | затвор, видоискатель, фокусировочное и | ||
но в уменьшенных, по сравнению с натурой, | экспонометрическое устройство, электронная | ||
размерах и в перевернутом виде. | лампа-вспышка, индикаторное устройство, | ||
5 | Известно, что еще в XIII веке были | счетчик кадров. | |
изобретены очки. Очковое стекло | 17 | Объектив. Объектив представляет собой | |
перекочевало затем в зрительную трубу | систему оптических линз, заключенных в | ||
Галилео Галилея. В России великий ученый | общую оправу и предназначенную для | ||
М. В. Ломоносов положил начало развитию | формирования светового изображения объекта | ||
светосильных труб и оптических приборов. | съемки и проецирования его на поверхность | ||
6 | Пришло время, когда камерой-обскурой | светочувствительного материала. От свойств | |
стали называть ящик с двояковыпуклой | объектива, а также светочувствительного | ||
линзой в передней стенке и полупрозрачной | материала, в значительной степени зависит | ||
бумагой или матовым стеклом в задней | качество получаемого изображения. В оправу | ||
стенке. Такой прибор надежно служил для | объектива вводятся диафрагма, механизмы | ||
механической зарисовки предметов внешнего | фокусировки и изменения фокусного | ||
мира. Перевернутое изображение достаточно | расстояния. Съемный. Жесткого крепления. | ||
было с помощью зеркала поставить прямо и | 18 | Диафрагма предназначена для изменения | |
обвести карандашом на листе бумаги. | величины светового отверстия объектива. С | ||
7 | В середине XVIII века в России, | помощью диафрагмы регулируют освещенность | |
например, имела распространение | светочувствительного материала и изменяют | ||
камера-обскура, носившая название «махина | глубину резкости изображаемого | ||
для снимания першпектив», сделанная в виде | пространства. Отверстие диафрагмы | ||
походной палатки. С ее помощью были | образуется несколькими серповидными | ||
документально запечатлены виды Петербурга, | лепестками (ламелями), расположенными | ||
Петергофа, Крондштата и других русских | симметрично вокруг оптической оси | ||
городов. | объектива. В фотоаппаратах может | ||
8 | Наилучших результатов добились теперь | применяться ручное и автоматическое | |
известные всему миру французы Жозеф | управление диафрагмой. | ||
Нисефор Ньепс (1765 - 1833) (гелиография), | 19 | Фокусировочное устройство объектива | |
Луи-Жак Манде Дагер (1787 - 1851) | предназначено для совмещения создаваемого | ||
(дагеротипия) и англичанин Вильям Фокс | объективом оптического изображения с | ||
Генри Тальбот (1800 - 1877) (калотипия). | плоскостью светочувствительного материала | ||
Их принято считать изобретателями | при различных расстояниях до объекта | ||
фотографии. Хотя попытки получения | съемки. Фокусировка объектива (наводка на | ||
фотографического изображения проводились | резкость) осуществляется путем перемещения | ||
еще в 17 веке, годом изобретения | объектива или какой-либо его части вдоль | ||
фотографии считается 1839. | его оптической оси. В современных | ||
9 | Памятник Нисефору Ньепсу в | фотоаппаратах фокусировка объектива | |
Шалоне-на-Сене. Cнимки Ньепса. Ньепс | возможна в пределах от фотографической | ||
Нисефор (полное имя Жозеф Нисефор) (7 | бесконечности до некоторого минимального | ||
марта 1765, Шалон-сюр-Сон, Франция — 5 | расстояния, называемого ближним пределом | ||
июля 1833, там же), французский | фокусировки. Ближний предел фокусировки | ||
изобретатель, один из создателей | зависит от величины максимального | ||
фотографии. Впервые (1820-е гг.) нашел | выдвижения объектива. | ||
способ закрепления изображения, | 20 | Затвор представляет собой механизм | |
получаемого в камере-обскуре, используя в | фотоаппарата, автоматически обеспечивающий | ||
качестве светочувствительного вещества | пропускание световых лучей к | ||
асфальтовый лак (гелиография). С 1829 | светочувствительному материалу в течение | ||
сотрудничал с Л. Дагером. | заданного промежутка времени (выдержки) | ||
10 | Первое стойкое изображение. Первое | при нажатии на кнопку затвора. Ряд | |
стойкое изображение в камере-обскуре Ньепс | числовых значений выдержек (в секундах): | ||
получил в 1822. Однако сохранилась лишь | 1/4000; 1/2000; 1/1000; 1/500; 1/250; | ||
гелиография 1826 года, когда Ньепс начал | 1/125; 1/60; 1/30; 1/15; 1/8; 1/4; 1/2; 1; | ||
использовать вместо медных и цинковых | 2; 3; 4. Установки выдержки. Постоянная. | ||
пластин сплав олова со свинцом. Экспозиция | Автоматическая. Ручная. Затворы. | ||
длилась восемь часов. Камера– обскура | Электронно-механические. | ||
Ньепса. | Электронно-оптические. Электронные. | ||
11 | Cнимки Дагера. Дагер Луи Жак Манде (18 | 21 | Видоискатель служит для визуальной |
ноября 1787, Кормей, Франция — 10 июля | компоновки кадра. При несовпадении | ||
1851, Бри сюр Марн), французский художник | оптической оси видоискателя с оптической | ||
и изобретатель, один из создателей | осью съемочного объектива границы | ||
фотографии. Разработал (используя опыты Н. | изображения, наблюдаемого в видоискателе, | ||
Ньепса) первый практически пригодный | не совпадают с границами кадра на | ||
способ фотографии — дагеротипию (1839). В | светочувствительном материале (явление | ||
1829 он заключил контракт с Ньепсом о | параллакса). При фотографировании | ||
развитии его метода гелиографии. Его идея | удаленных объектов параллакс незаметен, но | ||
заключалась в том, чтобы получать | возрастает по мере уменьшения дистанции | ||
изображение на полированной поверхности | съемки. Индикаторное устройство служит для | ||
серебряной пластины, пропитанной парами | индикации режимов съемки и контроля за | ||
йодида: они делали ее чувствительной к | работой фотоаппарата. В качестве | ||
свету. Эту пластину он помещал в | индикаторных устройств в фотоаппаратах | ||
камеру-обскуру и подвергал экспозиции, а | используются жидкокристаллические дисплеи | ||
проявлял парами ртути. | (LCD — индикаторы), светодиоды и | ||
12 | Результата он достиг в 1837, после 11 | стрелочные индикаторы. | |
лет опытов. Полученное и проявленное в | 22 | Для регистрации и хранения светового | |
парах ртути изображение он фиксировал, | изображения в пленочных фотоаппаратах | ||
промывая экспонированную пластину сильным | используется фотопленка. В цифровых | ||
раствором соли и горячей водой. После 1839 | фотоаппаратах для регистрации изображения | ||
соль в процессе фиксации была заменена | используется электронно-оптический | ||
гипосульфитом натрия — фиксирующим | преобразователь (матрица, состоящая из | ||
элементом, открытым Джоном Гершелем. В | большого колличества светочувствительных | ||
результате смывались частицы йодида | элементов-пикселей), а для хранения | ||
серебра, не подвергшиеся воздействию | информации об изображении-флэш-память | ||
света. Время экспозиции пластины в | (энергонезависимое устройство хранения | ||
камере-обскуре составляло от 15 до 30 | оцифрованных изображений). | ||
минут (в то время как при гелиографии | 23 | Устройство зеркального фотоаппарата . | |
Ньепса требовалась экспозиция до 8 часов). | 1. Объектив. То что ловит и пропускает | ||
Исаакиевский собор 1839 г. | через систему линз изображение. 2. Первое | ||
13 | Снимки Вильям Генри Фокс Тальбот. | зеркало. 3. Затвор. 4. Матрица. | |
Фактически в то же самое время англичанин | (Светочувствительный материал) 5. Второе | ||
Вильям Генри Фокс Тальбот изобрел другой | зеркало. Здесь оно в положении | ||
способ получения фотографического | фотографирования 6. Линза видоискателя. 7. | ||
изображения. Тальбот - ученый с | Пентапризма. 8. Окуляр видоискателя. | ||
художнической склонностью - именовал свое | 24 | В зависимости от принципа работы | |
изобретение "калотипией", от | светочувствительного материала фотографию | ||
греческого слова "калос"- | принято делить на два больших подраздела: | ||
красота. Изображение получалось в | Плёночная фотография — основана на | ||
камере-обскуре на бумаге, пропитанной | фотоматериалах, в которых происходят | ||
светочувствительным раствором. Бумажную | фотохимические процессы. Цифровая | ||
пластинку проявляли, затем закрепляли. | фотография — в процессе получения и | ||
Получался негатив. С бумажного негатива | сохранения изображения происходят | ||
печатали позитивное изображение на | перемещения электрических зарядов (обычно | ||
светочувствительной бумаге. Главным | в результате фотоэффекта и при дальнейшей | ||
достоинством калотипии стала возможность | обработке), но не происходит химических | ||
получения нескольких копий одного | реакций или перемещения вещества. | ||
изображения. И именно калотипия положила | 25 | В современных цифровых фотоаппаратах | |
начало основам фотографии, какой мы ее | наиболее распространены ПЗС-матрицы. Сама | ||
знаем сегодня. | матрица состоит из множества | ||
14 | В 1887 году Г. Гудвин запатентовал | светочувствительных элементов - пикселей. | |
способ изготовления прозрачной гибкой | Для того чтобы получить цветные фото, | ||
пленки из нитрата Целлюлозы. В 1889 году | перед элементами матрицы устанавливаются | ||
американская компания "Истмен | светофильтры. Фотография, полученная | ||
Кодак" наладила производство | цифровым фотоаппаратом – это сочетание | ||
прозрачной гибкой пленки. С этого времени | работы ПЗС-матрицы, процессора и | ||
фотография становится доступной для | флеш-памяти. | ||
любителей. В 1904 году появились первые | 26 | Источники. | |
пластинки для цветной фотографии, | http://inventors.about.com/od/pstartinvent | ||
выпущенные фирмой "Люмьер". | ons/a/stilphotography.htm | ||
Изображение получалось на стекле, и его | http://photohist.narod.ru/ | ||
можно было просматривать на свет. В 1907 | http://ru.wikipedia.org | ||
году братья Люмьер наладили производство | http://www.creativestudio.ru/articles/phot | ||
пластинок и назвали их автохромными. | _history.php. | ||
15 | 20 августа 1861 года английский | 27 | Спасибо за внимание! |
Изобретатели 18 века в россии.ppt |
«Фотоаппарат физика» - По принципу действия: Шторные (щелевые) Центральные. Затвор. Устройство фотоаппарата. Основные характеристики объектива: История фотографии. Фотография (греч.) – рисование светом, светопись. Май 1839 г. - выполнил снимок по способу Тальбота. Первые в мире снимки. Классификация фотоаппаратов. Объектив - система оптических линз, заключенная в специальную оправу.
«Оптические приборы наблюдения» - Оптические приборы, вооружающие глаз. Труба Галилея. Микроскоп. Труба Кеплера. Несколько оптических схем. Линзовые телескопы. Зеркальные телескопы. Лупа. Лупу помещают близко к глазу. Увеличение микроскопа. Приборы для рассматривания мелких объектов. Бинокль. Зеркально-линзовые телескопы. Увеличение зрительной трубы.
«Оптические системы» - Обобщенные характеристики предмета и изображения. Удаленный предмет и изображение. Зрачковые характеристики. Близкий предмет и изображение. Структурные передаточные характеристики. Обобщенное увеличение. Положение зрачков. Входной и выходной зрачок. Разрешающая способность по Рэлею. Частотно-контрастная характеристика.
«Увеличительные приборы» - Электронный микроскоп. Биология –наука о жизни. Ручная лупа дает увеличение от 2 до 20 раз. Предметный столик. Увеличивает изображения предметов от 56 до 800 раз. Как определить увеличение микроскопа? Биология- наука о жизни, живых организмах, обитающих на земле. Винты. Ручка. Правила работы со световым микроскопом.
«Физика 11» - (Фотоаппарат). Проверь себя. Содержание: Меню. Оптические приборы. Начинаем нашу конференцию! 6.Изображение в фотоаппарате. Отметьте какое из следующих утверждений правильное. 4. На рисунке изображена, находящаяся в воздухе стеклянная линза. Группа № 3 тема «Фотоаппарат». 7. На рисунке представлен ход лучей в глазе человека.
«Фотоаппарат физика» - Миры монтируют на щитах и фотографируют на фоне белого освещенного экрана. Классификация фотоаппаратов. По месту расположения: Фокально-плоскостные Апертурные. Объектив - система оптических линз, заключенная в специальную оправу. Затвор. 1835 г. – Зафиксировал солнечный луч. Первые в мире снимки. Май 1839 г. - выполнил снимок по способу Тальбота.