Stråldiagram för konvergerande (konvexa) linser

Artikel om stråldiagram för konvergerande (konvexa) linser

Om ett objekt befinner sig på ena sidan av den konvexa linsen, kan den konvexa linsen bilda objektets bild. Om objektets position på ena sidan av den konvexa linsen är känd, hur ritar man då objektets bildformation? Anta att ett objekt befinner sig på vänster sida av den konvexa linsen, som visas nedan.

Stråldiagram för konvergerande linser 1Orange linje = konvex lins

Blå linje = huvudaxel

Pil (grön) = objekt

F1 = brännvidd 1 och F2 = brännvidd 2

Läs mer

Konvergerande (konvex) lins

Artikel om konvergerande (konvexa) linser

Definition av den konvexa linsen

En typ av lins som används i vardagen är den konvexa linsen. Den konvexa linsen är en lins med en tjockare mitt medan kanterna är tunnare. Konvexa linser är vanligtvis cirkulära och gjorda av glas så att linsen har ett brytningsindex som är högre än luftens brytningsindex.

Typer av konvexa linser

Generellt sett finns det tre typer av konvexa linser, där formen på den konvexa linsen visas nedan (sidovy).

Läs mer

Egenskaper hos bilden som bildas av en divergerande lins

Artikel om egenskaper hos bilder som bildas av en divergerande lins

Avståndet till objektet är mindre än brännvidden för den konkava linsen (dō > f)

Baserat på beräkningen av bildbildningen med den konkava linsen kan man dra slutsatsen att om objektavståndet (do) är mindre än brännvidden (f), så är bildegenskaperna:

– Virtuell betyder att ljusstrålen inte passerar genom bilden

– Upprätt

Läs mer

Ekvation för divergerande (konkava) linser

Artikel om ekvationen för divergerande (konkava) linser

Innan man härleder ekvationen för den konkava linsen, måste man först förstå teckenreglerna för den konkava linsen.

Teckenregler för den konkava linsen

Följande är teckenreglerna för den konkava linsen.

- Objektavståndet (do)

Om objektet befinner sig på den sida av linsen som är samma riktning som ljusstrålen, är avståndet till objektet positivt.

Läs mer

Bildbildning med divergerande lins (konkav lins)

Artikel om bildbildning med divergerande lins (konkav lins)

För att förstå bildbildningen av den konkava linsen, titta på följande exempelproblem och lösningar. I det här fallet antas objektet befinna sig på ett visst avstånd från den konkava linsen,

Rita sedan bildbildningen av den konkava linsen, bildavståndet från den konkava linsen och förstoringsgraden av bilden med den konkava linsen.

Brännvidden för en konkav lins (divergerande lins) är 20 cm. Objekt med en höjd på 10 cm är placerade till vänster om linsen. Bestäm bildavståndet, bildens förstoringsgrad och bildens höjd, om:

Läs mer

Stråldiagram för divergerande (konkava) linser

Artikel om stråldiagram för divergerande (konkava) linser

Om ett objekt befinner sig på ena sidan av den konkava linsen, kan den konkava linsen bilda objektets bild. Om objektets position på ena sidan av den konkava linsen är känd, hur ritar man då objektets bildformation? Anta att ett objekt befinner sig på vänster sida av den konkava linsen, som visas i figuren nedan.

Stråldiagram för divergerande linser 1Orange linje = den konkava linsen

Blå linje = huvudaxeln

Pil (grön) = objekt

F1 = brännvidden 1 och F2 = brännvidden 2

Läs mer

Divergerande (konkav) lins

Artikel om divergerande (konkava) linser

Definition av konkava linser

En typ av lins som används i vardagen är den konkava linsen. En konkav lins är en lins med en tunnare mittpunkt medan tjockare kanter. De konkava linserna är vanligtvis cirkulära, även om det också finns linser som inte är cirkulära. De konkava linserna, liksom konvexa linser, är gjorda av glas så att linsen har ett brytningsindex som är större än luftens brytningsindex.

Typer av konkava linser

Generellt sett finns det tre typer av konkava linser, där linsens form ser ut som i figuren nedan (sidovy).

Läs mer

Egenskaper hos bilden som bildas av en konvex spegel

Artikel om Egenskaper hos bilder som bildas av en konvex spegel

Avståndet till objektet är mindre än brännvidden för den konvexa spegeln (do < f)

Baserat på beräkningen av bildbildningen av den konvexa spegeln, kan man dra slutsatsen att om objektavståndet (do) är mindre än brännvidden (f), så är bildens egenskaper:

– Virtuell betyder att ljusstrålen inte passerar genom bilden eftersom bilden är bakom den konvexa spegeln

– Upprätt

– Ju längre bort objektet är från den konvexa spegeln, desto mindre blir bildstorleken

Läs mer

Den konvexa spegelekvationen

Artikel om den konvexa spegelekvationen

Först, förstå teckenreglerna för den konvexa spegeln.

Teckenreglerna för den konvexa spegeln

- Objektavstånd (do)

Om ett föremål befinner sig framför en spegelyta som reflekterar ljus, där ljuset passerar genom föremålet, då objektets avstånd (do) är positiv.

- Bildavstånd (di)

Läs mer

Bildbildning med hjälp av den konvexa spegeln

Artikel om bildbildning med hjälp av den konvexa spegeln

För att förstå hur en konvex spegel bildar sig, läs exempelproblemen och lösningarna nedan. I det här fallet antas ett objekt befinna sig på ett visst avstånd från den konvexa spegeln,

Rita sedan bildbildningen av den konvexa spegeln, bildens avstånd från den konvexa spegeln och förstoringsgraden av bilden med den konvexa spegeln.

Antag att en konvex spegel har en radie på 30 cm. Rita bildformationen och bestäm sedan bildavståndet och bildens förstoringsgrad, om:

a) Avståndet till objektet är mindre än brännvidden (dö < f)

b) Avståndet till objektet är detsamma som brännvidden (do = f)

Läs mer