Óptica
Hipermetropía (larga vista)
Un ojo hipermétrope no puede acomodar lo suficiente para el trabajo de cerca — la distancia de lectura se ve borrosa.
Hipermetropía (larga vista) — simulación interactiva de Óptica. Un ojo hipermétrope no puede acomodar lo suficiente para el trabajo de cerca — la distancia de lectura se ve borrosa. Laboratorio virtual de física gratuito en el navegador con mediciones SI en vivo y un tutorial guiado.
Hipermetropía
Un ojo hipermetrópico no puede acomodar lo suficiente para trabajo de cerca: la distancia de lectura se ve borrosa.
La hipermetropía significa que el ojo es demasiado corto o el cristalino demasiado débil para trabajo cercano; incluso el enfoque relajado para la distancia puede colocar la imagen detrás de la retina. La acomodación debe añadir potencia convergente para leer, causando fatiga ocular si se mantiene.
- Trabajo cercano borroso
- Imagen detrás de la retina
Informe de investigación
Planifique la pregunta antes de abrir el laboratorio.
El resumen refleja la página prerenderizada: la pregunta guía, las predicciones contrapuestas, los roles de las variables, las leyes que rigen, la preparación y las indicaciones de análisis y extensión permanecen visibles y en este orden.
Pregunta de conducción
Un ojo hipermétrope (hipermetrope) no puede acomodar lo suficiente para enfocar objetos cercanos: su punto cercano está más lejos que el 25 cm normal. ¿Una hipermetropía más grave (un punto cercano más lejano) requiere más o menos potencia de corrección de la lente?
Predicciones para pesar
- Un punto cercano más lejano necesita menos poder correctivo.
- El poder correctivo no depende de qué tan lejos esté el punto cercano.
- Más: un punto cercano más lejano necesita una lente convergente más potente para acercar los objetos cercanos al rango de enfoque limitado del ojo.
Roles variables
Lo que configuraste:
- Punto cercano (cm)
Lo que mides:
- Poder correctivo P (D)
Cómo se desarrolla la investigación
- Abra el ajuste preestablecido de hipermetropía y presione Restablecer. El punto cercano de este ojo se empuja hacia 100 cm: cualquier cosa más cercana aparece borrosa.
- Habilite la lectura de potencia correctiva.
- Establezca el punto cercano del ojo para cada prueba (explorando diferentes grados de hipermetropía) y registre la potencia de la lente correctiva necesaria.
Ecuación rectora
Poder correctivo de hipermetropía — P = 1/f (corrective)
Una lente correctiva convergente visualiza un objeto a la distancia de lectura estándar (25 cm) en el punto cercano real del ojo, por lo que su potencia es P = 1/0.25 m − 1/punto cercano (m): dioptrías positivas, que se vuelven más fuertes a medida que el punto cercano se aleja.
Lo que la hoja de trabajo imprimible les pide a los estudiantes que resuelvan
- Para una prueba, calcule P = 1/0.25 − 100/punto cercano (cm), obteniendo dioptrías. Compare con la tabla.
- Explique por qué P resulta positivo: la hipermetropía se corrige con una lente CONVERGENTE, que visualiza un objeto normalmente cercano (a la distancia de lectura estándar 25 cm) en el punto cercano real (expulsado) del ojo.
¿Dónde aparece esto más allá del laboratorio?
- Los anteojos para leer (una forma común de corrección de hipermetropía sin receta) vienen en concentraciones estándar de dioptrías positivas como +1.00, +1.50, +2.00 D. Explique, utilizando sus datos, por qué alguien cuyo punto cercano está mucho más lejos de lo normal necesitaría un par de mayor potencia.
- La presbicia relacionada con la edad (endurecimiento del cristalino) y la hipermetropía verdadera (un problema con la forma del globo ocular) empujan el punto cercano hacia afuera y se corrigen de la misma manera, con lentes convergentes, pero son causas subyacentes diferentes. ¿Por qué ambas condiciones podrían seguir usando la misma fórmula de corrección de "agregar poder de lectura"?
- AP Physics 2 — Unit 13: Geometric Optics
- General High School Physics — Light & optics
- NGSS High School Physics — Wave properties
- Bienvenido a la hipermetropía
- Selecciona el ojo
- Pulsa Reproducir
- La visión de cerca está borrosa
- Abre el Inspector
- ¡Lo lograste!
Abre la simulación interactiva para construir la escena, presiona Play y explora con mediciones en tiempo real y un tutorial guiado.
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Ecuación de las lentes delgadas
Óptica
- Lente convergente — imagen real
- Foco — rayos paralelos
- Lupa (objeto dentro de f)
- Lente divergente — imagen virtual
- Espejo cóncavo — imagen real
- Espejo convexo — imagen virtual
- Espejo plano
- Profundidad aparente (interfaz plana)
- Reflexión total interna
- Relé de dos lentes
- Microscopio compuesto (angular)
- Ampliador de dos lentes