Optik
hyperopi korrigerad
En konvergerande lins (positiv styrka) för läsavståndet inom räckhåll, och det närliggande objektet blir skarpt.
hyperopi korrigerad — interaktiv Optik-simulering. En konvergerande lins (positiv styrka) för läsavståndet inom räckhåll, och det närliggande objektet blir skarpt. Gratis virtuellt fysiklabb i webbläsaren med SI-mätningar i realtid och en guidad genomgång.
hyperopikorrektion
En konvergerande lins (positiv styrka) för läsavståndet inom räckhåll, och det nära objektet blir skarpt.
En konvex korrektionslins ger den extra konvergerande styrka som behövs för nära uppgifter och drar bilden framåt till näthinnan. Läsglasögon använder positiv styrka anpassad till patientens närpunktsavstånd.
- Konvergerande lins
- Närpunkt inom räckhåll
Undersökningsblad
Planera frågan innan du öppnar labbet
Sammanfattningen speglar den förrenderade sidan: drivande fråga, konkurrerande förutsägelser, variablernas roller, styrande lagar, uppställning, analys- och utvidgningsfrågor förblir synliga och i den här ordningen.
Drivande fråga
Ett hyperopiskt ögas konvergerande korrektionslins (här f = 33 cm) är avsedd att få ett näraliggande föremål att framstå som befintligt vid ögats (utskjutna) närpunkt i stället. När det verkliga föremålet kommer närmare linsens egen brännvidd, vad händer då med bildavståndet?
Förutsägelser att väga
- Bildavståndet förblir ungefär konstant.
- Det växer snabbt i belopp — när det verkliga föremålsavståndet närmar sig linsens brännvidd ändras det virtuella bildavståndet dramatiskt.
- Bildavståndet krymper mot noll.
Variablernas roller
Det du ställer in:
- Verkligt föremålsavstånd d_o (cm)
Det du mäter:
- Korrektionslinsens bildavstånd d_i (cm)
Så går undersökningen till
- Öppna förinställningen Korrigerad hyperopi och tryck på Återställ. Den korrigerande konvergerande linsen har f = 33 cm.
- Aktivera avläsningen av korrektionslinsens bildavstånd.
- Ställ in det verkliga (näraliggande) föremålsavståndet för varje försök och notera det virtuella bildavstånd som korrektionslinsen bildar.
Styrande ekvation
Hur läsglasögonlinser fungerar — dᵢ = dₒ·f/(dₒ − f)
En konvergerande korrektionslins tar ett näraliggande föremål (inom ögats suddiga närpunktsområde) och bildar en virtuell bild längre bort — vid eller bortom ögats faktiska närpunkt — vilket låter det hyperopiska ögat fokusera på den bilden i stället.
Det det utskrivbara arbetsbladet ber eleverna räkna ut
- Beräkna för ett försök d_i ur 1/f = 1/d_o + 1/d_i med f = 33 cm. Jämför med tabellen.
- Förklara varför linsen, för ett föremålsavstånd väl under brännvidden (som i alla tre försök här), bildar en avlägsen virtuell bild — vilket för ett för nära föremål 'ut' till där det hyperopiska ögat faktiskt kan fokusera på det.
Var det här syns utanför labbet
- Beräkna förstoringen m = −d_i/d_o för vart och ett av dina försök. Förklara varför läsglasögon med denna typ av uppställning också förstorar den skenbara storleken på det du läser, som en bieffekt av att den virtuella bilden flyttas längre bort.
- Denna lins f = 33 cm matchar ungefär den korrigerande styrka som behövs för en närpunkt runt 100 cm (kontrollera mot hyperopi-experimentets formel: P = 4 − 1 = 3 D, alltså f = 1/3 m ≈ 33 cm). Bekräfta att dessa beskriver samma lins på två sätt.
- AP Physics 2 — Unit 13: Geometric Optics
- General High School Physics — Light & optics
- NGSS High School Physics — Wave properties
- Välkommen till Hyperopikorrektion
- Välj korrektionslinsen
- Tryck på Spela upp
- Samlande korrektion
- Öppna panelen Egenskaper
- Klart!
Öppna den interaktiva simuleringen för att bygga scenen, tryck på Spela och utforska med mätningar i realtid och en guidad genomgång.
Optik
- Samlingslins — verklig bild
- Brännpunkt — parallella strålar
- Förstoringsglas (objekt inuti f)
- Spridningslins — virtuell bild
- Konkav spegel — verklig bild
- Konvex spegel — virtuell bild
- plan spegel
- Skenbart djup (plan gränsyta)
- total inre reflektion
- Relä med två linser
- Sammansatt mikroskop (vinkel)
- Förstorare med två linser