Optică
Lupă (obiect în interiorul lui f)
Obiect în interiorul lui f: o imagine mărită, dreaptă, virtuală — lupa simplă.
Lupă (obiect în interiorul lui f) — simulație interactivă de Optică. Obiect în interiorul lui f: o imagine mărită, dreaptă, virtuală — lupa simplă. Laborator virtual de fizică gratuit, în browser, cu măsurători SI în timp real și tutorial ghidat.
Lupa simplă
Obiect în interiorul lui f: o imagine mărită, dreaptă, virtuală — lupa simplă.
O lentilă convergentă cu obiectul mai aproape decât distanța focală nu poate forma o imagine reală; în schimb, razele diverg ca și cum ar veni dintr-o sursă virtuală de aceeași parte cu obiectul. Ochiul interpretează aceste prelungiri ca o imagine dreaptă, mărită — principiul lupei simple.
- M = N/f
- Imagine virtuală 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
Un obiect stă mai aproape de o lentilă convergentă decât distanța ei focală. Mai formează lentila o imagine reală sau ceva diferit?
Predicții de cântărit
- Formează în continuare o imagine reală, doar mai departe.
- Formează o imagine virtuală mărită, dreaptă, de aceeași parte cu obiectul — o lupă.
- Nicio imagine nu se formează deloc în interiorul distanței focale.
Rolurile variabilelor
Ce stabilești tu:
- Distanța obiectului d_o (cm)
Ce măsori:
- Distanța imaginii d_i (cm)
- Mărirea m
Cum decurge investigația
- Deschide presetarea magnifier și apasă Resetează. Distanța focală a lentilei este fixă la 10 cm.
- Activează citirile distanței imaginii și măririi.
- Setează distanța obiectului pentru fiecare încercare (întotdeauna sub distanța focală) și înregistrează distanța imaginii și mărirea.
Ecuația guvernantă
Mărirea imaginii virtuale — m = −dᵢ/dₒ
Când un obiect stă în interiorul distanței focale a unei lentile convergente, distanța imaginii d_i iese negativă (virtuală, de aceeași parte cu obiectul), iar mărirea m = −d_i/d_o iese pozitivă și mai mare decât 1 — o imagine dreaptă, mărită, baza lupei.
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.
- Fiecare încercare dă d_i negativ și m pozitiv mai mare decât 1. Explică ce înseamnă o distanță negativă a imaginii (imagine virtuală, de aceeași parte cu obiectul) și de ce m este pozitiv aici în loc de negativ.
Unde mai apare asta dincolo de laborator
- Datele tale arată că apropierea obiectului de lentilă (d_o mai mic, întotdeauna sub f) crește mărirea. Explică de ce o lupă ținută foarte aproape de un obiect mic îl arată mai mare decât ținută mai departe (dar tot în interiorul lui f).
- Ce s-ar întâmpla cu imaginea (și mărirea) dacă obiectul ar fi plasat exact la distanța focală, d_o = f? Compară cu rezultatul experimentului focal-point.
- AP Physics 2 — Unit 13: Geometric Optics
- General High School Physics — Light & optics
- NGSS High School Physics — Wave properties
- Bine ai venit la Lupă
- Selectează obiectul
- Apasă Pornește
- Mărire unghiulară
- 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
- Lentilă divergentă — imagine virtuală
- 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