Hipermetropía: cuando el punto cercano se desplaza hacia afuera
1 · Predecir
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?
- 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.
2 · Configurar
- 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.
3 · Recopilar datos
| Punto cercano (cm) | Poder correctivo P (D) |
|---|---|
| 60.00 | |
| 80.00 | |
| 100.00 |
Grafique la potencia correctiva P (eje y) frente al punto cercano (eje x) para sus tres pruebas.
4 · Analizar
- 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.
5 · Ampliar
- Los anteojos para leer (una forma común de corrección de hipermetropía sin receta) vienen en potencias 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 unos anteojos 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"?
La física detrás de este experimento
Poder correctivo de hipermetropía
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.
Óptica
- Lente convergente: imágenes reales más allá de 2f
- El punto focal: donde las imágenes escapan al infinito
- Una lente como lupa
- Una lente divergente: siempre virtual, siempre reducida
- Un espejo cóncavo: imágenes reales como una lente convergente
- Un espejo convexo: siempre una imagen virtual reducida
- El espejo plano: un caso especial e invariante
- Profundidad aparente: por qué una piscina parece menos profunda de lo que es
- Reflexión interna total: el ángulo crítico
- Un relevo de dos lentes: encadenando imágenes
- El microscopio compuesto: dos lentes para gran aumento
- Una ampliadora fotográfica: dos lentes para una imagen real y más grande