从原来最老式的照相机发展到现在的数码相机.记录着时代的变迁和社会的 发展.接下来我们就来研究一下照相机的几个主要组成部分.老师手中这个就是一个简易的照相机模型.照相机的镜头相当于一个凸透镜.胶片相当于光屏.根据我们学过的凸透镜成像规律知识.你觉得照相机胶片上成的是怎样的像?物距和像距满足怎样的条件? 生:成倒立.缩小的实像.物距大于2倍焦距.像距在一倍到2倍焦距之间.(板书 照相机成倒立.缩小.实像) 师:很好.接下来我们通过一段视频来认识一下照相机的成像原理. 师:其实.我们每个人与生俱来都拥有一架照相机.你知道是什么吗? 生:眼睛. 师:人的眼睛是一架神奇的照相机.我们都有一双明亮的眼睛.通过我们的眼睛能看见五彩缤纷的世界..这就是眼睛的剖面图.和照相机对比一下.哪一部分相当于照相机的镜头?.哪一部分相当于胶片?(板书 晶状体--镜头 视网膜--胶片). 我们的眼睛又是如何看到远近不同的物体的呢?请同学们跟着老师做这样的动作.把书本从离你稍远处慢慢靠近你的眼睛.看书本上的字.你的感觉有什么不同? 生:看近处物体时.觉得眼睛很酸. 师:同学们.你们的感觉也是这样么?有哪位同学知道这是为什么吗? 师:因为晶状体的平凸程度是可以调节的.看远处物体时.晶状体放松就像这个气球一样.变薄.远处物体的光线.恰好在视网膜成清晰的像. 而在看近处物体时.晶状体变厚.就像这气球一样.肌肉拉伸.所以会感觉眼睛酸. 师:我这里又有一个问题需要大家解决:“假如我的眼睛的晶状体的调节功能不够理想.那又会出现什么问题呢? 生:晶状体过平或过凸. 师:那会出现什么问题? 生:近视眼和远视眼. 师:接下来.请一位近视眼的同学来和我们介绍一下他摘下眼镜后看近处物体和远处物体时的感受吧! 生:看近处书本上的字比较清楚.而看远处就比较模糊. 师:近视眼晶状体过凸.会聚光的能力很强.使得成像落在视网膜的前面. 那么你有没有什么办法可以矫正呢? 生:戴近视眼镜.凹透镜. 师:它的作用是什么? 生:将光线先发散.然后再会聚. 师:那么远视眼看物体又是怎样的感受呢?我们班级有没有同学老花眼啊?那有没有同学的爷爷奶奶是老花眼的?介绍一下.你爷爷在生活中使用老花眼镜的情况. 生:看近处物体时要戴眼镜.而看远处物体时不需要戴眼镜. 师:远视眼正好相反.晶状体过平.会聚光的能力弱.使得成像落在 视网膜的后面. 那远视眼又如何进行矫正呢? 生:远视眼镜.凸透镜.将光线先会聚一下. 师:很好.那么根据你们的猜测.能不能根据桌上给你的实验器材设计一个实验来验证? 师:.我们分别用什么器材来模拟晶状体和视网膜? 生:凸透镜和光屏. 师:可以.那又如何来演示近视眼的矫正呢? 生:先给眼睛戴上近视眼镜.在光屏上找到清晰的像.然后取下眼镜.光屏向前移动.再次找到清晰的像.这样就可以验证近视眼成像在视网膜的前方. 师:很好.按照这个思路.我们同样可以设计出矫正远视眼的方法.接下来我们就动手开始验证吧! 师:好.大部分同学的实验已经完成.我们把桌上的实验仪器收拾一下.接下来.我们请两组同学把你们的实验结果来展示一下(实物投影.实验数据和结论) 师:视力的矫正.总结归纳.(板书 二.视力的矫正 近视眼--凹透镜 远视眼--凸透镜) 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

阅读与思考.

21世纪——核能时代

  21世纪,能源问题是首先要解决的问题之一,随着人口的增加和经济的发展,能源的消耗量飞快地增长.从目前的消耗量计算,石油还能采50年,煤最多能采100多年.若全世界均按美国和加拿大的耗能水平(人均耗煤8.4吨/年)计算,即使人口增长率为零,地球上的煤也只能维持30多年,而石油和天然气只能维持10几年.

  虽然地球上还有其他形式的能源,如太阳能、风能、地热能、水能等,但与煤和石油相比微不足道,不能满足人类的需要.相比之下,核能是解决能源危机的一个最有效的途径.核能是地球上储量最丰富的能源.又是高度密集的能源.它的效率是惊人的,1 kg核燃料所释放的能量相当于2 500 t煤或2 000 t石油.而且,核裂变发电技术已经成熟,它有其无法取代的优点.首先,是地球上核燃料资源储量丰富,已探明的矿至少有460万吨,可供人类使用200多年;其次,核能发电比较经济,总的算起来,核电厂的发电成本要比火电厂低15%~50%;第三,核电是清洁的能源,有利于保护环境.

  所以,21世纪是核能发电的大发展时期.氢是一种很有前途的新的“二次能源”.液态氢已被用来作为人造卫星和宇宙飞船中的能源,但困难是不能大量制取.其原因是目前制取氢的办法是以消耗其他能源为代价的.若利用核聚变反应则非常有希望解决这一问题.因为海水中含有大量氢及其同位素氘和氚(据计算,一桶海水中能提取的氘的能量相当于300桶汽油).若将海水中所有的氘的核能都释放出来,它所产生的能量足以提供人类使用数百亿年.

  然而,实现持续的可控核聚变,难度非常大.核聚变反应的温度大约需要几十亿度,在这样的高温下,氘、氚混合燃料形成高温等离子态.这里有许多问题需要解决,如怎样加热到如此高的温度?怎样盛装如此高温度的等离子体?这就是如何约束的问题.

  目前,世界各国已建造多种类型的试验装置200多台.近年来,设在英国牛津附近的核聚变装置完成了一项可控核聚变试验.在圆形圈内,在2亿摄氏度下,氘、氚气体相遇成功爆炸,产生了200 kW的能量,试验持续了几分钟.虽然这距实际应用还有相当大的距离,技术上也还有许多难题需要解决.但已露出胜利的曙光.预计到21世纪50年代前后能实现原型示范的可控聚变反应.

  可见,下世纪一旦核聚变能被利用起来,将会使人类彻底摆脱能源危机.我们设想,到那时,廉价的能源将使21世纪成为一个能量富足的时代,可生产出更丰富更新型的产品,而成本更为低廉.例如,可以从海洋中提取更多有用的元素,像金和铂,到那时,其价值不再是金钱的象征.那么利用金和铂耐腐蚀的优良特性,来制造耐腐蚀的储槽、阀门、管道等,可延长其使用寿命而不用频繁更换.

  此外,从海水中提取矿物质的“核”工厂生产过程中的副产品——蒸馏水,也非常有用,可以通过管道将它们输送到水源短缺的地方,实施庞大的灌溉计划,改造农田,生产过程中产生的热量还可以送入城市,用于取暖或作为热源.核能除了发电之外,还可以用于炼钢、推动动力机械、海水淡化处理、建筑物供热采暖、空调制冷及热水供应等.

  低温核供热反应堆是一种既清洁、经济又安全的理想新热源.建设一座20万千瓦的供热堆,每年消耗核燃料二氧化铀仅1 t,它可以为500万立方米的建筑物供暖.利用核能还可以对海水进行淡化处理,以解决缺水问题.

  法国已设计了一种轻小型反应堆,功率为10~20万千瓦,只有10个大气压的运行压力,比较安全.利用堆芯产生的热量将海水加热蒸馏,每天可生产8万立方米淡水,可供15万人饮用.

  中子照相已成为一种新的无损检验方法,它可以弥补X射线和γ射线照相的不足之处,进行一些它们鞭长莫及的工作.如可以检验手机、航天器、火箭等装置内部零件的结构状况和质量,进行考古文物内部的无损检验等.

  可以预计,21世纪是核能与核技术在医学中广泛应用并取得重大发展的时代.除了现有的核医学诊断治疗技术之外,中子治疗癌症是比较有前途的方法之一.这是因为许多癌组织对硼有较好的吸收效果,同时硼又有吸收中子的能力,当它被癌组织吸收后,经中子辐照,硼-10变成锂-7,并放出α粒子,α粒子的射线能量较高,可以更有效地杀死癌细胞.

  例如,日本有一脑癌患者就是利用这种方法治疗后,不仅痊愈了,而且还能驾驶卡车,简直不可思议.在交通运输领域,核能的利用将使其产生革命性的变革.核能舰船组成的远洋舰队可以在水上游弋几十年而不用补充燃料.如果将反应堆做得足够小,并解决防护问题,到那时,就能生产出核能汽车、核能坦克、核能火车、核能飞机.

  核能还可作为宇宙飞船的动力,到那时,人们可以到其他星系去旅游.21世纪,人们可以对“老天爷”——天气发号施令.人类将充分利用核能与大自然抗衡.到那时,不会因气候和天气情况影响飞机的起降,没有飞机会因机场封冻而不能着陆,因为我们可设法在飞机水泥跑道下面安装蒸气管道.

  不难预料,未来的世纪将是科学技术日新月异的时代,是人类学会和自然和谐相处的时代,是经济和文明继续高速发展的时代,也是核能与核技术全方位应用的新时代.未来的核能时代将成为人类历史上最光彩夺目、最美好的时代.

(李士 中国科学院核分析开放实验室)

(1)21世纪存在什么样的能源危机?为什么说核能是解决能源危机的一个最有效的途径?

(2)21世纪,核能除了发电之外,还有哪些方面的应用?

(3)人类社会现在所应用的能源很多来自千百万年前埋在地下的植物经过漫长的地质年代形成的化石能源(例如:石油、煤),如果有一天化石燃料枯竭了,你能否想出一些能替代这些化石能源的清洁能源.(至少写出三种)

查看答案和解析>>


同步练习册答案