2.1 怎样能看到物体 课件-2026-2027学年科学六年级上册教科版
2026-08-29
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普通
摘要:
该小学科学课件围绕“怎样能看到物体”,核心讲解光源定义(自身发光且正在发光)及视觉形成条件(光进入眼睛)。通过动物夜视能力与人类对比导入,以光源判断、黑盒实验为支架,引导学生从现象到本质理解光与视觉的关系。
其亮点是注重探究实践与科学思维,通过黑盒实验让学生动手操作透光孔位置对物体可见性的影响,结合月亮、未点燃蜡烛等正反例明确光源判断标准,帮助学生建立科学观念,教师可借助结构化活动提升教学效率。
内容正文:
夜间作战时,在伸手不见五指的黑夜,士兵只要带上夜视仪,就能将敌人的行踪捕捉的一清二楚,那你有没有想过他到底是如何看清黑夜的呢?江琦首次投入实战应用的是1945年的美军。美军登陆进攻冲绳岛,而日本想利用复杂的地形隐藏在岩洞坑道中,准备夜间出来偷袭,但没想到被安有红外夜视仪的枪炮架发现,洞内的日军不明原因稀里糊涂的就送了命,这可见夜视仪在现代战争中的重要性。其实夜视仪是一向增强器为核心器件的夜间外瞄准器像增强器利用微弱光照下,目标所反射光线在荧光屏上增强为人眼可感受的可见图像,并以此来观察和瞄准目标。夜间可见光很微弱,但人体看不见的红外线却很丰富。红外线夜视仪可以帮助人们在夜间进行观察、搜索和瞄准。它一般分为主动式和被动式两种,前者用红外探照灯照射目标,接收反射的红外线辐射形成图像。而后者不发射红外线,依靠目标自身的红外辐射形成热图像。
死。了都SHE,could you? 盘点那些头状玻璃门的名场面,危险。看到我出现,再次回到屋顶上,我迎着风,撑着眼的勇敢。疑,那没没放到脖子了,你还扫不扫?他走到了博。把玻璃撞碎,还有配上玻璃。天天天天天天天天天不高兴,我的妈。你曾。是我的全部。
你见过如此美丽的场景吗?是否感觉像是满天繁星,又像是美丽流星?这是一公里以下空洞且漆黑的深海,你相信这里会有生命的存在吗?这种画面感觉如何?这星星点点是深海生物所绽放的光芒,他们的交流就是通过光线所传播的,这种方式或许就和我们人类语言交流一样自然,但我们真的掌握不了他们这种交流方式具体的内容。他们的思想或许很纯粹,单纯的只是为了觅食或者是繁殖。如此压力下,一只尖牙鱼盯上了他的食物,就连他的猎物都在绽放光芒。在他靠近之际,猎物利用发光的落叶顺利逃之夭夭。深海里的生命很多都是不受普通规则的时间限制,本水母甚至通过自己的不断克隆,他的生命几乎永恒,它们的出现甚至比恐龙还要早,形态上不仅绽放光芒,而且还盛世美丽静静地伫立在深海深海也会有如此的场景,就像是冬天飘飘洒洒的雪花这是深海的有机物残体飘落至此各种各样滤食性生物的食粮就像美丽的水母也需要有机物的滋养这种像花蕊的美丽生物你能看出是什么吗?像伞一样,身段曲线如此的丝滑,甚至能感觉到它身体的柔软而那大面积未被食用的有机物残体最终也会落到海床上形成大规模堪比地球一半表的淤泥另一个角度看来,这或许又是有机物出处的悲哀。感谢您的观看,下集更精彩。
教科版(2022)科学六年级上册
第1课 怎样能看到物体
第二单元 光
有些动物的夜视能力极强,哪怕在“伸手不见五指”的黑夜也能看见猎物。
一、聚焦
有些动物的夜视能力极强,哪怕在“伸手不见五指”的黑夜也能看见猎物。
一、聚焦
我们人类则没有那么强的夜视能力。白天,我们能清楚地看到周围的世界,但在晚上,尤其是关灯之后,却看不清。
我们是怎样看清周围的世界?这与光有什么关系?
开灯就能看到东西,我觉得是要有光!
1.在上页的5幅图中,哪些是光源?这些光源有什么不同?我们为什么能看到这些光源?
像电灯、蜡烛、萤火虫这样,自己发光的物体叫做光源。
二、探索
二、探索
月亮是光源吗
月亮不是光源,因为它本身不发光,而是反射了太阳的光。
我不是光源
我不是光源
我不是光源
二、探索
没有点燃的蜡烛是光源吗?
不是,因为没有点燃的蜡烛不能发光,所以没有点燃的蜡烛不是光源。
但是,蜡烛点燃之后是能自己发光的,因此蜡烛是可以成为光源的,考试时候要看清楚题目怎么问的。
二、探索
判断一个物体是不是光源,前提是该物体要能发光,然后正在发光且是自身发出的光,而不是反射其他物体的光,这样的物体才是光源。
如燃着的蜡烛是光源;月亮不是光源,因为它的光不是自身发出的,而是反射了太阳的光。
二、探索
深海中的美丽“光源”
二、探索
2.我们能看到发光的光源,那么能不能看到不发光的物体呢?观察黑盒中的物体。
①找一个黑色盒子,在上侧面和左侧面分别打一个透光孔和观察孔,在右侧面内壁贴一个贴纸作为观察目标。
②用手指堵住透光孔,试一试从观察孔能否看到贴纸。
③将手指从透光孔上移开,试一试从观察孔能否看到贴纸。
④用手指控制透光孔透光的多少,看一看贴纸的清晰度有什么变化。
二、探索
想一想,把这个透光孔开在什么位置,能更加清晰地看到贴纸?
一片漆黑,完全看不见东西
能很清晰看到贴纸
盒内暗,贴纸看不清楚,很模糊
要在充足的光下才能看清楚物体
视觉的形成
资料
眼睛中的晶状体相当于相机的镜头,而视网膜则相当于相机的底片或感光元件。我们之所以能看到物体,是因为在有光的情况下,外界物体的影像会经过晶状体投射在视网膜上,视网膜将光信号变成神经信号,然后通过神经系统传递到大脑并被大脑接收和处理,于是我们就看到物体了。
视觉的形成
视觉的形成
只有在光源发出的光或来自物体的反射光进入眼睛后,我们眼内的感光细胞感受到光的刺激,才能在大脑里形成图像,看见光源或该物体。如果光线过暗甚至完全无光,那么即使猫这种夜视能力很强的动物也会看不见。
此外,当物体过于透明,以至于光线直接穿过去无法形成反射,我们的眼睛也会看不到该物体——撞玻璃门的事故简直不要太多!
视觉的形成
三、研讨
1.没有光的环境能看见物体吗?为什么?
不能看到物体。眼睛本身不会发光,我们看见物体是物体反射的光进入眼睛。无光环境下没有光线反射,无法传入眼睛形成视觉,因此看不到任何物体。
2.黑盒透光孔开在不同侧面,观察效果有什么不同?
透光孔开在哪一面,则该方向照进来的光线充足,能看清物体被照亮的部分;开孔偏小、位置偏时,盒内光线不足,观察画面模糊,细节难以分辨。
四、拓展
建筑中的“天窗”
明亮的光不但能让我们更清晰地看到物体,而且会让人产生积极的情绪感受,所以采光是各种建筑在设计中必须考虑的一个非常重要的因素。采光有时会和其他功能巧妙地结合到一个建筑元素中,从而让建筑更加美观、舒适,更富有文化特色。在我国古代的建筑中,人们普遍采用了“天窗”这一建筑元素,给人一种“别有洞天”的奇妙感觉。在现代建筑中,设计师也常利用“天窗”这一元素。搜集资料,思考古代建筑中“天窗”的不同作用,以及如何将它应用在现代建筑中。
夜视仪一般是安装在照相机中的一种发光仪,它可以在“黑暗”的环境中发出人眼看不见的光,这种光能被照相机感知并照亮物体,夜视仪再将其转换成电子信号,我们便看到了“黑暗”中的物体。
在黑暗的环境中,由于光线不足,我们会看不到或看不清黑暗中的物体。人们为了在黑暗的环境中也能够看清物体,便发明了夜视仪。
归纳补充 你还有补充吗?
1. 太阳、激光笔等光源发出的光非常强烈,不能直接用肉眼去看,它们会对我们的眼睛造成伤害。
2. 汽车后视镜虽然能让光进入人眼,但自身不发光,所以不是光源。
3. 没有通电的电灯、没有点燃的蜡烛虽然自身能发光,但没有处在发光的状态,所以不是光源。
4. 来自光源的光或来自物体反射的光进入眼睛,就能使我们看到光源或该物体。
1. 下列物体中,属于光源的是( )
A. 月亮 B. 萤火虫 C. 镜子
2. 我们能够看见不发光的鲜花,是因为( )
A. 鲜花自己发出光 B. 鲜花反射的光进入我们的眼睛
C. 眼睛主动发出光射到鲜花上
3. 下列物体不属于光源的是( )
A. 太阳 B. 抛光的金属镜子 C. 点燃的蜡烛
4.关于光源与看见物体,下列说法正确的是( )
A. 星星都属于光源,都能够自身发光
B. 我们能看见物体,一定有光进入人的眼睛
C. 只要有物体在眼前,就算完全黑暗也可以看见
5.关于强光,下面的理解符合科学的是( )
A. 太阳、激光亮度很高,可以长时间直视观察
B. 建筑采光越亮越好,不需要考虑对人眼的影响
C. 过强的光线会损伤眼睛,不能直接直视强光
B
B
B
B
C
下 课
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$眼睛是仅次于大脑的复杂器官,它只有乒乓球大小,但是却有二百多万个工作不见。在眼睛周围有六块肌肉,可以帮助眼睛上下左右移动。眼睛能够看到东西是因为光线反射进入了我们的眼睛,光线首先会穿过角膜,角膜是眼睛最外层的透明组织,能够保护眼睛和折射光线,角膜后面是虹膜,虹膜上的这个黑色小孔就是瞳孔,它是光线进入眼睛的通道,虹膜能调节瞳孔的大小,控制进入眼睛的光线量。但是如果瞳孔放大到超过正常值,也就意味着死神即将来临。接着在虹膜后面是晶状体,在人的一生中人的晶状体一直在变大。晶状体就像照相机一样,能很好的聚焦光线,并将我们看到的东西准确的传达到视网膜的相应位置。需要注意的是,如果你没有节制的霍霍你的眼睛,会导致晶状体体不能自由的调节形状,晶状体聚焦点无法准确落到视网膜上,导致的直接结果就是看不清,这也就是我们常说的近视,这时你可能就需要戴上眼镜了。如果你还是不注意保护眼睛,可能会导致晶状体变得浑浊,从而阻挡光线进入视网膜,形成白内障。白内障严重情况下可能会致盲。当我们在看东西时,东西通过晶状体成像后,其实是倒立显示在视网膜上的。但是我们眼睛可不是一个简单的投影仪,视网膜上布满了极其复杂的视神经。视神经通过感知后将进入眼睛的光线转化为神经信号并刺激大脑,然后大脑通过解码就能产生正确的影像了。有个问题,人眼是如何分辨出不同的颜色的呢?回答这个问题前,如果你对这种科普动画感兴趣,可以下载左下角的抖音精选APP进行学习。里面的合集广场都是三分钟以上的优质视频,感兴趣的可以下载一下。言归正传,这是视网膜上的视锥细胞。视锥细胞只有3种类型,红色、绿色和蓝色。三原色。通过视锥细胞混色后人大脑就产生某一种颜色,人眼能识别的颜色多达七百多万种。但是如果你缺少三种颜色类型中的一种,那就会导致色盲。因为通过混色后产生的颜色与实际物体的颜色是不一致的。例如如果你的绿色是锥细胞有问题,当你看一盆绿植时,经过眼睛和大脑处理后,你看到的将是一盆红棕色的绿植。除了是锥细胞外,视网膜上还有更多的是杆细胞,它们能分辨黑色白色和五百多种灰色。这些是干细胞,能够帮助你在弱光下看清东西。眼睛里的光感受器非常敏感,他们甚至可以在不存在的情况下投射出图像。我们都有过这种体验,当你看着一盏明亮的灯,闭上眼睛或关灯时,你仍然可以看到那个灯泡的形状在你眼前漂浮。这是因为眼睛的光感受器在继续向你的大脑发送视觉信息。如果眼睛进异物了,眼睛会控制不住的眨眼,并用眼泪冲刷清除异物,从而进行自我保护。所以眼睛是个高精密且复杂的好东西。看完这个视频赶紧关掉手机休息一下。
你是不是也以为月亮是光源?今天花一分钟搞懂这个初中物理知识点,下次孩子问你的时候,保证你能像个学霸家长一样对答如流。首先咱们得弄明白到底啥叫光源,简单说就是自己能发光的物体。注意,必须是正在发光才行。比如你眼前亮着的手机屏幕,还有头顶的灯泡,这都算。但像月亮这种靠反射太阳光的,就跟镜子似的,可不能算光源。光源主要分两大类,一种是老天爷给的,比如太阳、萤火虫,另一种是人类自己造的,像蜡烛、蜡的灯这些重点来了,判断是不是光源就看一点它是不是靠自己发光,你想想烤火时候的铁钳,烧红了能发光吗?但凉了就不算,因为它不能持续发光。说到发光原理可有意思了,白炽灯和蜡烛属于热的发光,就像烧红的铁块。LED灯是电的发光,跟闪电原理差不多。还有荧光棒那种化学发光,就像把发光魔法封印在塑料管里。最牛的是太阳,人家靠的是核聚变,相当于每秒钟爆炸几百万颗氢弹。很多人会搞混两个事儿,第一,觉得所有亮的东西都是光源,其实像钻石、月亮这种反光的不算。第二,觉得光源必须很亮,其实萤火虫那么暗也是正儿八经的光源,下次看见路标反光可别再说它是光源了。最后说个冷知识,古人管日食叫天狗食日,现在我们知道其实就是月亮挡了太阳光,要是穿越回古代,你光凭这个知识点就能当国师。今晚关灯后试试你能在屋里找到几个真正的光源,记得在评论区告诉我。
晚上关灯就变睁眼瞎的你,快来看看猫头鹰是怎么在夜里当学霸的。首先咱们得知道猫头鹰在暗处的视力是你的35到100倍。这可不是开挂,全靠三样法宝。第一是视网膜,人家塞满了视感细胞,就像给眼睛装满了意识传感器,你还在摸黑找开关,他连老鼠胡子都数得清。接下来更绝的是瞳孔能撑满整个眼球,配合后面的反光膜,光线进去就像在镜面迷宫来回反弹,最后全被吸收利用。实验证明,月光亮度0.0001勒克斯,他就能行动自如,换咱们至少得黄昏的亮度才行。不过光有千里眼还不够,人家还配了顺风耳,耳朵长得不对称,能听出声音的毫米级时间差,连雪底下老鼠挠爪子都逃不掉。再加上飞行时羽毛自带消音效果,飞起来比悄悄话还安静。这套组合拳打下来,夜宵外卖直接送上门。不同,猫头鹰还有专属定制款技能,大个子叼了眼睛像广角镜头,小个子领了柳向高清显微镜,最绝的是脖子能转270度,配上固定眼珠的设计,活体全景摄像头说的就是它,下回走夜路别慌。想想猫头鹰这套装备,打开手机电筒都不好意思说自己是灵长类。
接下来我们就一起来聊聊这位夺命大眼萌有哪些超强捕食装备了。眼镜猴顾名思义,最具标志性的特征就是他的眼睛。眼镜猴小小的脸庞上长着两只圆溜溜的大眼睛,和他的小身体很不相称,就像戴着一副特大号的旧式老花镜,所以啊,人们给它起了一个十分形象的名字,眼镜猴。这双神似外星人的圆眼睛,堪称自然界中最古怪的夜视镜。眼镜猴能够昼伏夜出,在漆黑的丛林中捕食昆虫、蜥蜴甚至小鸟,离不开这双大眼夜视镜的功劳。眼镜猴身长一般在9到16厘米,眼球的直径却超过了1厘米,眼镜头的每只眼睛都比他的大脑还要大。如果一个身高一米60的人拥有同等比例的眼睛,那眼球直径将超过10厘米。眼镜猴的夜视能力比人类强100倍,但因为眼睛太大,眼球无法在眼窝里随意转动,因此眼镜猴的脖子很短,左右旋转幅度接近360度,弥补了眼球不能转动的缺憾。
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