Óptica
Hipermetropía corregida
Una lente convergente (potencia positiva) acerca la distancia de lectura al rango y el objeto cercano entra en foco.
Hipermetropía corregida — simulación interactiva de Óptica. Una lente convergente (potencia positiva) acerca la distancia de lectura al rango y el objeto cercano entra en foco. Laboratorio virtual de física gratuito en el navegador con mediciones SI en vivo y un tutorial guiado.
Corrección de hipermetropía
Una lente convergente (potencia positiva) acerca la distancia de lectura al rango útil y el objeto cercano entra en foco.
Una lente correctora convexa aporta la potencia convergente adicional necesaria para tareas cercanas, llevando la imagen hacia adelante sobre la retina. Las gafas de lectura usan potencia positiva ajustada a la distancia del punto cercano del paciente.
- Lente convergente
- Punto cercano en rango
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
La lente correctiva convergente de un ojo hipermétrope (f = 33 cm aquí) está destinada a hacer que un objeto cercano parezca estar en el punto cercano (expulsado) del ojo. A medida que el objeto real se acerca a la distancia focal de la lente, ¿qué sucede con la distancia de la imagen?
Predicciones para pesar
- La distancia de la imagen se mantiene aproximadamente constante.
- Su magnitud crece rápidamente: a medida que la distancia real del objeto se acerca a la distancia focal de la lente, la distancia de la imagen virtual cambia dramáticamente.
- La distancia de la imagen se reduce hacia cero.
Roles variables
Lo que configuraste:
- Distancia verdadera al objeto d_o (cm)
Lo que mides:
- Distancia de imagen de la lente correctiva d_i (cm)
Cómo se desarrolla la investigación
- Abra el preajuste de hipermetropía corregida y presione Restablecer. La lente convergente correctora tiene f = 33 cm.
- Habilite la lectura de distancia de imagen de la lente correctiva.
- Establezca la distancia verdadera (cerca) del objeto para cada prueba y registre la distancia de la imagen virtual formada por la lente correctiva.
Ecuación rectora
Cómo funcionan las lentes de las gafas de lectura — dᵢ = dₒ·f/(dₒ − f)
Una lente correctiva convergente toma un objeto cercano (dentro del rango borroso del punto cercano del ojo) y forma una imagen virtual más lejana (en el punto cercano real del ojo o más allá) permitiendo que el ojo hipermétrope se enfoque en esa imagen.
Lo que la hoja de trabajo imprimible les pide a los estudiantes que resuelvan
- Para una prueba, calcule d_i a partir de 1/f = 1/d_o + 1/d_i usando f = 33 cm. Compare con la tabla.
- Explique por qué, para un objeto a una distancia muy inferior a la distancia focal (como en los tres ensayos aquí), la lente forma una imagen virtual distante, lo que lleva un objeto demasiado cercano a donde el ojo hipermétrope realmente puede enfocarlo.
¿Dónde aparece esto más allá del laboratorio?
- Calcule la ampliación m = −d_i/d_o para cada una de sus pruebas. Explique por qué las gafas de lectura con este tipo de configuración también aumentan el tamaño aparente de lo que está leyendo, como efecto secundario de alejar su imagen virtual.
- La f = 33 cm de esta lente coincide aproximadamente con el poder correctivo necesario para un punto cercano alrededor de 100 cm (compruébelo con la fórmula del experimento de hipermetropía: P = 4 − 1 = 3 D, entonces f = 1/3 m ≈ 33 cm). Confirme que estos describen la misma lente de dos maneras.
- AP Physics 2 — Unit 13: Geometric Optics
- General High School Physics — Light & optics
- NGSS High School Physics — Wave properties
- Bienvenido a la hipermetropía corregida
- Selecciona la lente correctora
- Pulsa Reproducir
- Corrección convergente
- 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.
Abrir laboratorio interactivo →
Descargar ficha de laboratorio →
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