Optică
Lentilă divergentă — imagine virtuală
O lentilă divergentă formează întotdeauna o imagine micșorată, dreaptă, virtuală.
Lentilă divergentă — imagine virtuală — simulație interactivă de Optică. O lentilă divergentă formează întotdeauna o imagine micșorată, dreaptă, virtuală. Laborator virtual de fizică gratuit, în browser, cu măsurători SI în timp real și tutorial ghidat.
Lentilă divergentă
O lentilă divergentă formează întotdeauna o imagine micșorată, dreaptă, virtuală.
Lentilele divergente (și oglinzile convexe) împrăștie razele ca și cum ar veni dintr-un punct focal aflat în spatele elementului. Orice distanță a obiectului dă o imagine virtuală, dreaptă, mai mică. Ochelarii pentru miopie exploatează asta pentru a împinge punctul îndepărtat spre exterior.
- Mereu imagine virtuală
- m < 1 dreaptă
Rezumat de investigație
Planifică întrebarea înainte să deschizi laboratorul
Rezumatul reflectă pagina pre-randată: întrebarea-ghid, predicțiile concurente, rolurile variabilelor, legile guvernante, montajul, analiza și extensiile rămân vizibile și în această ordine.
Întrebare-ghid
O lentilă divergentă are distanță focală negativă. Formează ea vreodată o imagine reală, mărită, cum poate o lentilă convergentă?
Predicții de cântărit
- Nu — o lentilă divergentă formează întotdeauna o imagine virtuală mai mică, dreaptă, indiferent de distanța obiectului.
- Formează o imagine reală când obiectul este suficient de departe.
- Formează întotdeauna o imagine reală, mărită.
Rolurile variabilelor
Ce stabilești tu:
- Distanța obiectului d_o (cm)
Ce măsori:
- Distanța imaginii d_i (cm)
- Mărirea m
Cum decurge investigația
- Deschide presetarea diverging-virtual și apasă Resetează. Distanța focală a lentilei este fixă la −10 cm.
- Activează citirile distanței imaginii și măririi.
- Setează distanța obiectului pentru fiecare încercare și înregistrează distanța imaginii și mărirea.
Ecuația guvernantă
Imagistica lentilei divergente — dᵢ = dₒ·f/(dₒ − f)
O lentilă divergentă are distanță focală negativă. Înlocuind f < 0 în 1/f = 1/d_o + 1/d_i rezultă mereu d_i negativ (virtual) și 0 < m < 1 (micșorată, dreaptă) pentru orice distanță pozitivă a obiectului.
Ce cer fișa tipăribilă elevilor să rezolve
- Pentru o încercare, calculează d_i din 1/f = 1/d_o + 1/d_i folosind f = −10 cm, apoi m = −d_i/d_o. Compară ambele cu tabelul.
- Explică de ce, indiferent cât de mare devine d_o, d_i rămâne negativ (virtual) iar m rămâne pozitiv și sub 1 pentru o lentilă divergentă — spre deosebire de comportamentul lentilei convergente din experimentul converging-real.
Unde mai apare asta dincolo de laborator
- O vizoră de ușă folosește o lentilă divergentă (sau un design similar unghiular larg) pentru a arăta o imagine micșorată, cu câmp vizual larg, a celui care e afară. Explică de ce o imagine micșorată este exact ce ți-ai dori pentru scopul unei vizoare.
- Pe măsură ce d_o devine foarte mare (obiect foarte îndepărtat), la ce tinde d_i? Compară cu distanța focală a lentilei și explică fizic de ce imaginea virtuală a unei lentile divergente nu se poate muta niciodată dincolo de propriul ei punct focal.
- AP Physics 2 — Unit 13: Geometric Optics
- General High School Physics — Light & optics
- NGSS High School Physics — Wave properties
- Bine ai venit la Virtual prin divergență
- Selectează obiectul
- Apasă Pornește
- Mereu virtuală
- Deschide panoul Proprietăți
- Ai reușit!
Deschide simularea interactivă pentru a construi scena, a apăsa Pornește și a explora cu măsurători live și un tutorial ghidat.
Deschide laboratorul interactiv →
Optică
- Lentilă convergentă — imagine reală
- Punct focal — raze paralele
- Lupă (obiect în interiorul lui f)
- Oglindă concavă — imagine reală
- Oglindă convexă — imagine virtuală
- Oglindă plană
- Adâncime aparentă (interfață plată)
- Reflexie totală
- Releu cu două lentile
- Microscop compus (unghiular)
- Măritor cu două lentile
- Prismă cu lumină albă