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Universidad Convexa

Las lentes cóncavas también se denominan lentes esféricas negativas. El centro de la lente es delgado y la periferia es gruesa y cóncava, por lo que también se la llama lente cóncava. Las lentes cóncavas difunden la luz. Después de que los rayos de luz paralelos son desviados por la lente esférica cóncava, los rayos de luz divergen y se convierten en rayos divergentes, incapaces de formar un verdadero foco. A lo largo de las líneas de extensión inversas de los rayos divergentes, se cruzan en el punto F del mismo lado del rayo proyectado, formando un foco virtual. ?

El método de dibujo geométrico de las imágenes de lentes cóncavas es el mismo que el de las lentes convexas. Visto desde arriba del objeto, también se ve como dos líneas rectas: una es paralela al eje óptico principal, se desvía hacia la luz divergente después de pasar a través de la lente cóncava y la otra regresa al foco principal en la dirección opuesta; Una línea pasa por el centro óptico de la lente y estas dos líneas rectas se cruzan en un punto, este punto es la imagen del objeto. ?

La imagen formada por una lente cóncava es siempre más pequeña que la imagen virtual vertical del objeto. Las lentes cóncavas se utilizan principalmente para corregir la miopía.

Un cuerpo transparente con dos superficies esféricas o una superficie esférica y una superficie plana con una parte media delgada se llama lente cóncava. Cuando se utiliza en medios ópticos hidrófobos, el haz de luz incidente puede divergir, por lo que también se le llama lente divergente. Debido a que su distancia focal es negativa, también se le llama lente negativa. Para lentes cóncavas delgadas, la fórmula de imagen, la fórmula de aumento lateral y la regla de signos son las mismas que para lentes convexas. ?

Existen tres tipos de lentes: lentes bicóncavas, lentes plano-cóncavas y lentes convexas-cóncavas. La línea que conecta los centros de curvatura en ambos lados se llama eje principal y el punto central o se llama centro óptico. La luz que pasa por el centro óptico no se refracta, venga de donde venga. El haz de luz paralelo al eje principal diverge en todas las direcciones después de refractarse en la lente cóncava. Las líneas de extensión opuestas a la dirección de divergencia estarán todas en el punto F en el mismo lado que la fuente de luz. La luz refractada se emite exactamente desde el punto. F, que se llama foco virtual. Hay uno a cada lado de la lente. Las lentes cóncavas también se llaman lentes divergentes. La distancia focal de una lente cóncava es la distancia desde el foco hasta el centro de la lente. Cuanto mayor sea el radio de curvatura de una lente, mayor será su distancia focal. Si se trata de una lente delgada, las distancias focales en ambos lados son iguales.

La imagen formada por una lente cóncava es siempre más pequeña que el objeto.

¿Lente convexa? Lente)

Las lentes convexas se fabrican basándose en el principio de refracción de la luz. Una lente convexa es una lente con una parte central muy gruesa. Las lentes convexas se dividen en biconvexas, planoconvexas y cóncavas-convexas (o meniscos). Las lentes convexas delgadas también se denominan condensadores debido a sus propiedades convergentes, mientras que las lentes convexas más gruesas tienen funciones telescópicas y convergentes, que están relacionadas con el grosor de la lente.

Cuando los rayos de luz paralelos (como la luz solar) son paralelos al eje (la línea que conecta los dos centros esféricos de una lente convexa se llama eje óptico principal de la lente), los rayos de luz se refractan dos veces. a ambos lados de la lente y concentrado en Un punto en el eje se llama foco de la lente convexa (etiquetado como F, en inglés: focus). Una lente convexa tiene un punto focal a cada lado del espejo. Si se trata de una lente delgada, las distancias desde los dos puntos de enfoque hasta el centro de la lente son aproximadamente iguales. La distancia focal de una lente convexa se refiere a la distancia desde el foco al centro de la lente, generalmente representada por f. Cuanto menor es el radio esférico de la lente convexa, menor es la distancia focal (marcada como f, en inglés: focal? Cuanto más corta sea la longitud). Las lentes convexas se pueden utilizar en lupas, gafas que usan personas con presbicia e hipermetropía, cámaras fotográficas, proyectores de películas, microscopios, telescopios, etc.

La imagen de la lente satisface la fórmula de imagen de la lente:?

¿1/u (distancia al objeto) + 1/v (distancia de la imagen) = 1/f (distancia focal del objetivo)?

(Acerca del símbolo: cuando el objeto es real, 1/u es positivo, cuando el objeto es virtual, 1/u es negativo. De manera similar, cuando la imagen es real, 1/v es positivo, cuando la imagen es Para imágenes virtuales, 1/v tiene signo negativo).

La diferencia entre lentes convexas y lentes cóncavas;

1. Método táctil (el borde delgado en el medio es una lente cóncava, el borde grueso en el medio es una lente convexa)

2. Método de enfoque (luz incidente paralela, lente convexa convergente, lente cóncava divergente)

3. Utilice sus ojos para ver (coloque la lente debajo de las palabras para ver si las palabras se agrandan o se reducen después de tomar la fotografía)

[Edite este párrafo] Imágenes con lentes convexas

Cuando El objeto está desenfocado, se convierte en una imagen real invertida al otro lado de la lente convexa. Hay tres tipos de imágenes reales: reducción, ecualización y ampliación. Cuanto menor sea la distancia del objeto, mayor será la distancia de la imagen y mayor será la imagen real. El objeto se enfoca y se convierte en una imagen virtual ampliada vertical en el mismo lado de la lente convexa. Cuanto mayor sea la distancia del objeto, mayor será la distancia de la imagen y mayor será la imagen virtual. ?

En óptica, la imagen formada por los rayos de luz reales se llama imagen real, que puede ser aceptada por la cortina de luz, en caso contrario, se llama imagen virtual, que sólo se puede sentir con los ojos; . Cuando los profesores de física experimentados hablan de la diferencia entre imágenes reales e imágenes virtuales, a menudo mencionan este método de distinción: "Las imágenes reales están todas al revés y las imágenes virtuales están todas en posición vertical". son, por supuesto, relativos al original.

?

Las tres imágenes virtuales formadas por espejos planos, espejos convexos y lentes cóncavas son todas positivas; mientras que las imágenes reales formadas por espejos cóncavos y lentes convexos, así como las imágenes reales formadas por imágenes estenopeicas, son todas positivas; invertido. Por supuesto, los espejos cóncavos y las lentes convexas también pueden convertirse en imágenes virtuales, y las dos imágenes virtuales que forman también son verticales. ?

Entonces, ¿la imagen del ojo humano es una imagen real o una imagen virtual? Sabemos que la estructura del ojo humano es equivalente a una lente convexa, por lo que la imagen formada por los objetos externos en la retina debe ser una imagen real. Según la regla general anterior, parece que la imagen de un objeto en la retina debería invertirse. Pero cualquier objeto que vemos habitualmente está obviamente en posición vertical. Este problema que entra en conflicto con las reglas generales en realidad involucra la regulación de la corteza cerebral y la influencia de la experiencia de vida. ?

Cuando la distancia entre el objeto y la lente convexa es mayor que la distancia focal de la lente, el objeto se convierte en una imagen invertida. Cuando un objeto se acerca a la lente desde lejos, la imagen se hace más grande y la distancia entre la imagen y la lente también aumenta. Cuando la distancia entre el objeto y la lente es menor que la distancia focal, el objeto se convierte en una imagen ampliada. Esta imagen no es el punto de convergencia real de la luz refractada, sino la intersección de sus líneas de extensión opuestas. La pantalla de luz no puede recibirla y es una imagen virtual. Se puede comparar con la imagen virtual formada por un espejo plano (que no puede ser recibido por la cortina de luz y sólo puede verse con los ojos). ?

Cuando la distancia entre el objeto y la lente es mayor que la distancia focal, el objeto se convierte en una imagen invertida. Esto es como la luz de una vela que converge sobre una lente convexa. La lente convexa es el punto de convergencia real de la luz y puede ser aceptada por la cortina de luz. Esta es una imagen real. Cuando la distancia entre el objeto y la lente es menor que la distancia focal, el objeto se convierte en una imagen virtual vertical. ?

¿Cuál es la diferencia entre una lente convexa y una lente convexa?

1. ¿La estructura es diferente?

¿Una lente convexa está compuesta por un espejo transparente con dos lados rectificados en superficies esféricas?

Un espejo cóncavo está formado por una superficie cóncava y un espejo opaco.

2. ¿Diferentes efectos sobre la luz?

¿Las lentes convexas enfocan principalmente la luz?

¿Los espejos cóncavos divergen principalmente la luz?

3. ¿Las propiedades de imagen son diferentes?

¿Es una lente convexa una imagen refractiva?

¿Es un espejo cóncavo una lente convexa que se utiliza para obtener imágenes por reflexión o por refracción? ¿Cómo podría ser esto? Positivo y negativo; virtual y real; expansión y contracción. ¿Jugando el centro de atención?

¿Es un espejo cóncavo una imagen reflejada? Sólo puede ser una imagen vertical reducida. Una lente (incluida una lente convexa) que desempeña un papel en el astigmatismo es un instrumento que transmite luz y utiliza la luz para plegarse y formar una imagen. Un espejo (incluido un espejo convexo) es un instrumento que no transmite luz sino que refleja una imagen. La luz obedece a la ley de la reflexión. ?

Una lente convexa puede ser una imagen real reducida, de igual tamaño, ampliada invertida o una imagen virtual ampliada vertical. La luz paralela puede converger en el foco y la luz emitida desde el foco también puede refractarse en luz paralela. Los espejos convexos sólo pueden formar imágenes virtuales verticales y reducidas y se utilizan principalmente para ampliar el campo de visión.

(1) Más allá de la distancia focal, invertir para reducir la imagen real;

Longitud bifocal versus longitud bifocal, invertir para ampliar la imagen real;

Ampliar la imagen virtual en posición vertical dentro de una distancia focal;?

La imagen real y la imagen virtual están en lados diferentes de la lente convexa, y la imagen virtual está en el mismo lado de la lente convexa.

(2)

¿Duplicar la distancia focal, distinguir realidad de realidad?

El doble de distancia focal. ¿Cuáles son las dimensiones?

Tabla de reglas de imágenes de lentes convexas

¿La distancia u desde el objeto hasta la lente? ¿Cuál es el tamaño de la imagen? ¿Como al revés? ¿Prefieres la practicidad? ¿La distancia v de la imagen a la lente? ¿Ejemplos de aplicación?

u>2f,? ¿encoger? ¿Parada de manos? ¿Imagen real? 2f y gtv y gtf? Cámara

u=2f,? ¿Igual en tamaño? ¿Parada de manos? ¿Imagen real? v=2f?

¿2f, gtu y gtf? ¿Parada de manos magnificada? ¿Imagen real? v>2f? Proyector, proyector de diapositivas, proyector

u=f? ¿Nada? ¿Nada? ¿Nada? Fuente de luz paralela: reflector

u & ltf? ¿Acercarse a Li Zheng? ¿Imagen virtual? ¿Nada? ¿Están las imágenes virtuales en el mismo lado del objeto? Amplificador

(3) La imagen de lente convexa también satisface 1/V+1/U = 1/F.

Utilice la luz especial de la lente como trayectoria de luz de imagen de la lente;

(1), el objeto excede 2 veces la distancia focal.

(2) El objeto está entre 2 veces la distancia focal y 1 vez la distancia focal.

(3) El objeto está enfocado.

(4). Trayectoria óptica de imágenes de lentes cóncavas

El estudio experimental de la ley de imágenes de lentes convexas es el siguiente: cuando la distancia del objeto está dentro de una distancia focal, aparece una imagen vertical y ampliada. se obtiene una imagen virtual cuando la distancia focal es 1 Entre -2 veces, se obtiene una imagen real ampliada invertida más allá de la doble distancia focal, se obtiene una imagen real invertida y reducida; ?

Este experimento pretende estudiar y confirmar esta regla. En el experimento, existe la siguiente forma:

¿Cosas? ¿distancia? ¿tú? ¿La naturaleza de la imagen? ¿Dónde están las imágenes?

¿Vertical o al revés? ¿Acercar o alejar una imagen virtual o real? ¿Cuál es la distancia de la imagen v entre el mismo lado y el lado opuesto del objeto?

u>2f? ¿Volver a la restauración? ¿La imagen real es diferente? f<v<2f?

u=2f? ¿Tamaño invertido? ¿La imagen real es diferente? v=2f? En este momento, la distancia entre el objeto y la imagen es la más pequeña, es decir, 4 veces la distancia focal.

f<u<2f? ¿Amplificación inversa? ¿La imagen real es diferente? v>2f?

u=f? No hay imágenes porque v=infinito (paralelo, por lo tanto infinito)

u & ltf? ¿Li Zheng? ¿Acercar la imagen virtual? ¿Mismo lado? u, v lado?

Esta es una tabla utilizada para demostrar esta regla. De hecho, las imágenes con lentes satisfacen la fórmula de imágenes con lentes:

1/u (distancia al objeto) + 1/v (distancia de la imagen) = 1/f (distancia focal de la lente)

La cámara adopta la ley de imagen de una lente convexa.

La lente es una lente convexa, la escena a fotografiar es el objeto y la película es la pantalla.

La luz que incide sobre el objeto se refleja de forma difusa y se refleja en la película final a través de la lente convexa.

La película está recubierta con sustancias fotosensibles, que sufren cambios químicos después de la exposición, y la imagen del objeto queda grabada en la película.

En cuanto a la relación entre la distancia del objeto y la distancia de la imagen, es exactamente la misma que la ley de imagen de una lente convexa.

A medida que el objeto se acerca, la imagen se aleja cada vez más, se hace cada vez más grande, y finalmente se convierte en una imagen virtual del mismo lado.

Además, cuando el objeto está en el infinito, se puede considerar aproximadamente que la imagen está enfocada. (Debido a esto, no es necesario enfocar la cámara).

El objeto está más lejos de la lente convexa y la imagen está más lejos de la lente convexa. Dondequiera que vaya la cosa, va la imagen.

Cuando un objeto se mueve desde el infinito hasta la imagen 2F, se mueve más rápido que la imagen.