Bagaimana Menghitung Pembesaran Lensa

Posted on
Pengarang: Lewis Jackson
Tarikh Penciptaan: 13 Mungkin 2021
Tarikh Kemas Kini: 12 Mungkin 2024
Anonim
Cara Menghitung Fokus pada Lensa Cembung dan Lensa Cekung
Video.: Cara Menghitung Fokus pada Lensa Cembung dan Lensa Cekung

Kandungan

Kanta, kedua-dua biologi dan sintetik, adalah keajaiban fizik optik yang menggunakan keupayaan media tertentu untuk membiaskan, atau membengkok, sinaran cahaya. Mereka datang dalam dua bentuk asas: cembung, atau melengkung ke luar, dan cekung, atau melengkung ke dalam. Salah satu tujuan utama mereka adalah untuk membesarkan imej, atau menjadikannya kelihatan lebih besar daripada yang sebenarnya.

Kanta boleh didapati di teleskop, mikroskop, teropong dan instrumen optikal lain, bersama dengan mata anda sendiri. Para saintis dan pelajar mempunyai beberapa persamaan algebra yang sederhana di dalamnya untuk mengaitkan dimensi fizikal dan bentuk kanta kepada kesannya terhadap sinaran cahaya yang melaluinya.

Lensa dan Fizik Pembesaran

Kebanyakan kanta "buatan" dibuat daripada kaca. Sebab lensa membiasakan cahaya adalah apabila sinar cahaya bergerak dari satu sederhana (mis., udara, air atau bahan fizikal yang lain) ke arah yang lain, kelajuannya sedikit berubah dan sinar berubah arah.

Apabila sinaran cahaya memasuki kanta cembung ganda (iaitu, yang kelihatan seperti bujur yang rata dari sisi) dalam arah yang berserenjang dengan permukaan lensa, sinar yang paling dekat dengan setiap pinggir adalah dibiak dengan tajam ke arah pusat, terlebih dahulu apabila memasuki kanta dan sekali lagi apabila pergi. Mereka yang lebih dekat ke pertengahan bengkok kurang, dan orang-orang yang melintas secara serentak melalui pusat tidak dibiaskan sama sekali. Hasilnya ialah semua sinar ini berkumpul di a tumpuan (F) jarak f dari pusat kanta.

Persamaan Lensa Nipis dan Nisbah Pembesaran

Imej yang dihasilkan oleh kanta dan cermin boleh sama ada sebenar (iaitu, diprogramkan ke skrin) atau maya (iaitu, tidak boleh diprogramkan). Dengan konvensyen, nilai-nilai jarak imej sebenar (i) dari kanta adalah positif, manakala imej maya adalah negatif. Jarak objek itu sendiri dari lensa (o) sentiasa positif.

Convex (converging) menghasilkan imej sebenar dan dikaitkan dengan nilai positif f, sedangkan kanta concave (diverging) menghasilkan imej maya dan dikaitkan dengan nilai negatif f.

Panjang tumpuan f, jarak objek o dan jarak imej i adalah berkaitan dengan persamaan kanta nipis:

frac {1} {o} + frac {1} {i} = frac {1} {f}

Walaupun formula pembesaran atau nisbah pembesaran (m) mengaitkan ketinggian imej yang dihasilkan oleh kanta ke ketinggian objek:

m = frac {-i} {o}

Ingat, i adalah negatif untuk imej maya.

Mata Manusia

Kanta mata anda berfungsi sebagai lensa yang menumpu.

Seperti yang anda boleh meramalkan berdasarkan apa yang anda baca sudah, kanta mata anda cembung di kedua-dua belah pihak. Tanpa kanta anda yang kedua-duanya cembung dan fleksibel, cahaya yang diterangi ke dalam mata anda akan ditafsirkan jauh lebih teratur oleh otak anda daripada yang sebenarnya, dan manusia akan mengalami kesukaran mengarahkan dunia (dan mungkin tidak akan bertahan untuk melayari internet untuk sains maklumat).

Cahaya pertama memasuki mata melalui kornea, lapisan luar membonjol depan bola mata. Ia kemudiannya melalui murid, diameter yang boleh dikawal oleh otot-otot kecil. Kanta di belakang murid. Bahagian mata di mana gambar terbentuk, yang berada di dalam bahagian belakang bawah bola mata, dipanggil retina. Maklumat visual diluluskan dari retina ke otak melalui saraf optik.

Kalkulator Pembesaran

Anda boleh mencari laman web untuk membantu anda dengan beberapa masalah ini apabila anda menjadi selesa dengan fizik asas dengan bekerja melalui beberapa yang anda sendiri. Idea utama adalah untuk memahami bagaimana komponen persamaan lensa yang berbeza berkaitan dengan satu sama lain dan mengapa perubahan kepada pembolehubah menghasilkan kesan dunia sebenar yang mereka lakukan.

Contoh alat dalam talian diberikan dalam Sumber.