Diverging Lens: Laging Virtual, Laging Paliit

1 · Humula

Negatibo ang focal length ng diverging lens. Bumubuo ba ito kailanman ng real at pinalaking image, gaya ng kaya ng converging lens?

2 · Mag-set Up

  1. Buksan ang diverging-virtual preset at pindutin ang I-reset. Nakapirmi sa −10 cm ang focal length ng lens.
  2. I-enable ang image-distance at magnification readout.
  3. Itakda ang object distance sa bawat trial at itala ang image distance at magnification.

3 · Mangulekta ng Data

Object distance d_o (cm)Image distance d_i (cm)Magnification m
20.00
30.00
40.00

I-plot ang magnification m (y-axis) laban sa object distance d_o (x-axis) para sa tatlong trial. Lumalampas ba kailanman sa 1 ang m?

4 · Mag-analisa

  1. Para sa isang trial, kalkulahin ang d_i mula sa 1/f = 1/d_o + 1/d_i gamit ang f = −10 cm, tapos ang m = −d_i/d_o. Ihambing ang dalawa sa table.
  2. Ipaliwanag kung bakit, gaano man kalaki ang d_o, negatibo (virtual) pa rin ang d_i at positibo at maliit sa 1 ang m para sa diverging lens — hindi tulad ng ugali ng converging lens sa converging-real experiment.

5 · Palawakin

  1. Gumagamit ang peephole ng pinto ng diverging lens (o magkatulad na wide-angle design) para ipakita ang pinaliit na malawak na field-of-view na image ng nasa labas. Ipaliwanag kung bakit pinaliit na image ang eksaktong kailangan ng layunin ng peephole.
  2. Kapag napakalaki na ng d_o (napakalayo ng object), ano ang nilalapitan ng d_i? Ihambing sa focal length ng lens, at ipaliwanag nang pisikal kung bakit hindi kailanman makalampas sa sarili nitong focal point ang virtual image ng diverging lens.

Ang Physics sa Likod ng Experiment na Ito

Diverging Lens Imaging

Negatibo ang focal length ng diverging lens. Ang pag-substitute ng f < 0 sa 1/f = 1/d_o + 1/d_i ay laging bumubunga ng negatibong d_i (virtual) at 0 < m < 1 (pinaliit, nakatayo) para sa anumang positibong object distance.

← Bumalik sa experiment