Óptica
Miopía (corta vista)
Un ojo miope no puede relajarse lo suficiente para enfocar objetos lejanos — la imagen cae delante de la retina y se ve borrosa.
Miopía (corta vista) — simulación interactiva de Óptica. Un ojo miope no puede relajarse lo suficiente para enfocar objetos lejanos — la imagen cae delante de la retina y se ve borrosa. Laboratorio virtual de física gratuito en el navegador con mediciones SI en vivo y un tutorial guiado.
Miopía
Un ojo miope no puede relajarse lo suficiente para enfocar objetos lejanos: la imagen cae delante de la retina y se ve borrosa.
La miopía suele surgir de un globo ocular demasiado largo o una córnea/cristalino demasiado fuerte, enfocando los objetos distantes delante de la retina. Los objetos cercanos pueden seguir siendo nítidos porque sus rayos divergentes necesitan más convergencia. El desenfoque a distancia es el signo clínico.
- Imagen frente a la retina
- Desenfoque distante
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 miope (miope) no puede relajar su enfoque lo suficiente como para ver objetos distantes con nitidez: su punto lejano es una distancia finita en lugar de infinita. ¿Una miopía más severa (un punto lejano más cercano) requiere más o menos potencia de lentes correctivas?
Predicciones para pesar
- Un punto más cercano y lejano necesita menos poder correctivo.
- El poder correctivo no depende de qué tan cerca esté el punto lejano.
- Más: un punto lejano más cercano necesita una lente divergente más fuerte para acercar los objetos distantes al rango de enfoque limitado del ojo.
Roles variables
Lo que configuraste:
- punto lejano (cm)
Lo que mides:
- Poder correctivo P (D)
Cómo se desarrolla la investigación
- Abra el ajuste preestablecido de miopía y presione Restablecer. El punto lejano de este ojo está fijo en 70 cm; cualquier cosa más allá aparece borrosa.
- Habilite la lectura de potencia correctiva.
- Establezca el punto lejano del ojo para cada prueba (explorando diferentes grados de miopía) y registre la potencia de la lente correctiva necesaria.
Ecuación rectora
Poder correctivo de miopía — P = 1/f (corrective)
Una lente correctiva divergente capta imágenes de un objeto muy distante (en el infinito) exactamente en el punto lejano del ojo, por lo que su potencia es P = −1/punto lejano(m): dioptrías negativas, que se hacen más fuertes a medida que el punto lejano se acerca.
Lo que la hoja de trabajo imprimible les pide a los estudiantes que resuelvan
- Para una prueba, calcule P = −100/punto lejano (cm), obteniendo dioptrías. Compare con la tabla.
- Explique por qué P resulta negativo: la miopía se corrige con una lente DIVERGENTE, que en su lugar visualiza un objeto distante (efectivamente en el infinito) en el punto lejano real del ojo.
¿Dónde aparece esto más allá del laboratorio?
- Las prescripciones de anteojos para la miopía se dan en dioptrías negativas (como −2.00 D): una magnitud mayor significa una miopía más grave (un punto más cercano). Explique, utilizando sus datos, por qué alguien con un punto lejano de 50 cm necesita una prescripción más fuerte que alguien con un punto lejano de 100 cm.
- Las lentes de contacto se colocan directamente sobre el ojo, mientras que las gafas se colocan unos centímetros delante de él, una diferencia pequeña pero real en la distancia focal efectiva. ¿Por qué un optometrista podría prescribir una potencia ligeramente diferente para lentes de contacto y gafas para la misma persona?
- AP Physics 2 — Unit 13: Geometric Optics
- General High School Physics — Light & optics
- NGSS High School Physics — Wave properties
- Bienvenido a la miopía
- Selecciona el ojo
- Pulsa Reproducir
- Imagen delante de la retina
- 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