Lens bilang Magnifying Glass

1 · Humula

Mas malapit sa converging lens kaysa focal length nito ang object. Bumubuo pa rin ba ng real image ang lens, o iba?

2 · Mag-set Up

  1. Buksan ang magnifier 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 (laging mas maliit sa focal length) at itala ang image distance at magnification.

3 · Mangulekta ng Data

Object distance d_o (cm)Image distance d_i (cm)Magnification m
4.00
6.00
8.00

I-plot ang magnification m (y-axis) laban sa object distance d_o (x-axis) para sa tatlong trial. Lumalaki ba ang m habang pumipihit ang d_o sa zero?

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. Negatibong d_i at positibong m na mas malaki sa 1 ang lumalabas sa bawat trial. Ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng negatibong image distance (virtual image, kabilang panig ng object) at kung bakit positibo ang m dito.

5 · Palawakin

  1. Ipinapakita ng data mo na ang paglapit ng object sa lens (mas maliit na d_o, laging sa ilalim ng f) ay nagpapataas ng magnification. Ipaliwanag kung bakit hawak na napakalapit ang magnifying glass sa maliliit na bagay ay mas pinapalaki ito kaysa paghawak nang mas malayo (pero nasa loob pa rin ng f).
  2. Ano ang mangyayari sa image (at magnification) kung eksaktong sa focal length ilagay ang object, d_o = f? Ihambing sa resulta ng focal-point experiment.

Ang Physics sa Likod ng Experiment na Ito

Virtual Image Magnification

Kapag nasa loob ng focal length ng converging lens ang object, negatibo ang lumalabas na image distance d_i (virtual, kabilang panig ng object), at positibo at lampas 1 ang magnification na m = −d_i/d_o — nakatayong pinalaking image, ang batayan ng magnifying glass.

← Bumalik sa experiment