凸透镜成像
- 格式:doc
- 大小:218.71 KB
- 文档页数:3
凸透镜由于其自身不同的成像规律,可以折射成像,成的像可以是倒立、缩小的实像;倒立、等大的实像;倒立、放大的实像;正立、放大的虚像。
对光线起汇聚作用。
今天小编就我大家讲解一下凸透镜成像饿的规律及其记忆口诀。
1.凸透镜成像的规律规律1:当物距大于2倍焦距时,则像距在1倍焦距和2倍焦距之间,成倒立、缩小的实像。
此时像距小于物距,像比物小,物像异侧。
应用:照相机、摄像机。
规律2:当物距等于2倍焦距时,则像距也在2倍焦距, 成倒立、等大的实像。
此时物距等于像距,像与物大小相等,物像异侧。
应用:测焦距。
规律3:当物距小于2倍焦距、大于1倍焦距时,则像距大于2倍焦距, 成倒立、放大的实像。
此时像距大于物距,像比物大,物像异侧。
应用:投影仪、幻灯机、电影放映机。
规律4:当物距等于1倍焦距时,则不成像,成平行光射出。
规律5:当物距小于1倍焦距时,则成正立、放大的虚像。
此时像距大于物距,像比物大,物像同侧。
应用:放大镜。
2.凸透镜成像的记忆口诀2.1基础口诀一倍焦距分虚实,二倍焦距分大小,二倍焦点物像等。
实像总是异侧倒。
物近像远像变大,物远像近像变小。
虚像总是同侧正。
物远像远像变大,物近像近像变小。
像的大小像距定,像儿追着物体跑,物距像距和在变。
2.2一倍焦距分虚实,两倍焦距分大小。
物近像远像变大,物远像近像变小。
注:这里所指的一倍焦距是说平行光源通过透镜汇聚到主光轴的那一点到透镜光心的距离,也可直接称为焦距;两倍焦距就是指该距离的两倍凸透镜成像的两个分界点:2f点是成放大、缩小实像的分界点;f点是成实像、虚像的分界点。
薄透镜成像满足透镜成像公式:1/u(物距)+1/v(像距)=1/f(透镜焦距)注:透镜成像公式是针对薄透镜而言,所谓薄透镜是指透镜厚度在计算物距、像距等时,可以忽略不计的透镜。
当透镜很厚时,必须考虑透镜厚度对成像的影响。
2.3凸透镜、把光聚,成象规律真有趣两倍焦距分大小,一倍焦距分虚实;二焦以外倒实小,我们用作照相机;一二焦间倒实大,我们用作投影仪;焦点以内正大虚,我们用作放大镜;欲想得到等实象,两倍焦距物体放;焦点之位不成像,点光可变平行光;成象规律记心间,透镜应用法无边。
凸透镜成像的原理
1、凸透镜成像的原理::物体放在焦点之外,在凸透镜另一侧成倒立的实像,实像有缩小、等大、放大三种。
物距越小,像距越大,实像越大。
在2倍焦距上时会成等大倒立的实像。
物体放在焦点之内,在凸透镜同侧成正立放大的虚像。
物距越大,像距越大,虚像越大。
在焦点上不会成像。
在光学中,由实际光线汇聚成的像,称为实像,能用光屏承接;反之,则称为虚像,只能由眼睛感觉。
相对原物体而言,实像都是倒立的,而虚像都是正立的。
2、在物理上凹镜和凸镜都是利用光的折射的原理成像,光学显微镜和望远镜(包括一部分天文望远镜)都是利用光的折射和光的直线传播原理制成的。
放大镜和显微镜是用于观测放置在观测人员近处应予放大的物体的凸透镜。
凸透镜的成像原理及应用1. 引言凸透镜是一种常见的光学器件,具有广泛的应用领域。
在本文中,我们将介绍凸透镜的成像原理以及一些常见的应用。
2. 凸透镜的成像原理凸透镜的成像原理可以通过以下几个方面进行描述:2.1 折射定律凸透镜的成像原理基于折射定律。
当光线通过凸透镜时,根据折射定律,光线将会发生折射。
折射定律可以用下式表示:\(\frac{sin(\alpha)}{sin(\beta)} = \frac{n_2}{n_1}\)其中,\(\alpha\)为入射角,\(\beta\)为折射角,\(n_1\)为入射介质的折射率,\(n_2\)为折射介质的折射率。
2.2 球面折射当光线通过凸透镜时,由于凸透镜具有球面形状,光线将在球面上发生折射。
根据球面折射定律,可以计算出折射光线的方向和位置。
2.3 像的位置根据凸透镜的成像原理,可以推导出成像公式,用于计算物体和像的距离之间的关系。
成像公式可以表示为:\(\frac{1}{f} = \frac{1}{v} - \frac{1}{u}\)其中,\(f\)为凸透镜的焦距,\(v\)为像的距离,\(u\)为物体的距离。
2.4 放大倍数凸透镜的成像原理还涉及到放大倍数的计算。
放大倍数可以表示为像的高度与物体高度的比值。
放大倍数可以通过以下公式计算:\(G = \frac{h’}{h}\)其中,\(G\)为放大倍数,\(h’\)为像的高度,\(h\)为物体的高度。
3. 凸透镜的应用凸透镜作为一种常见的光学器件,具有广泛的应用领域。
以下是凸透镜的一些常见应用:3.1 成像系统凸透镜广泛应用于成像系统中。
成像系统通过凸透镜将物体的光线聚焦到像上,实现图像的形成。
在相机、望远镜、显微镜等设备中,凸透镜起到了关键的作用。
3.2 照明系统凸透镜在照明系统中也有应用。
通过调节凸透镜的焦距,可以控制光线的聚焦效果,实现对光照的控制和调节。
在舞台灯光、车灯等领域中,凸透镜的照明应用非常广泛。
凸透镜成像问题解析凸透镜是一种常见的光学器件,起到集光、聚焦的作用。
深入理解凸透镜成像问题对于我们正确理解其原理和应用有着重要的意义。
本文将从成像原理、物像距关系和凸透镜的应用等方面进行解析,并通过具体的示例加深理解。
一、成像原理凸透镜的成像原理是通过折射将光线进行折射来实现的。
当平行光线射向凸透镜时,经过折射后会汇聚到凸透镜的焦点上。
焦点是凸透镜的特点之一,代表着光线聚焦的位置。
二、物像距关系在讨论凸透镜成像问题时,我们需要关注物体和像的距离关系。
根据物像距关系,我们可以得到以下几种情况:1. 物体位于凸透镜焦点附近时,成像位置在无穷远处。
这是因为凸透镜使得光线发生的折射,光线会从凸透镜的正面射出,而这时我们无法看到实际成像位置,所以成像位置视为无穷远。
2. 物体位于凸透镜焦点和光心之间时,成像位置为实像,位置在凸透镜的背面。
实像是可以在屏幕上或者投影平面上直接看到的像,与物体成像位置相反。
3. 物体位于光心附近时,成像也位于光心附近,成像为放大的虚像。
虚像是无法在实际位置上看到的像,只存在于光线的延长线上。
三、应用举例凸透镜的成像原理和物像距关系为我们提供了很多实际应用的基础。
以下是一些常见的应用示例:1. 放大镜:放大镜是一种凸透镜,通过将物体放在凸透镜焦点和光心之间,可以得到放大的虚像。
这种原理常被应用于显微镜、望远镜等光学仪器中。
2. 摄像机:摄像机中的镜头也是一种凸透镜。
它通过调整物体与镜头的距离和光线的折射,使得所拍摄的画面在相机内成像。
3. 眼镜:眼镜的透镜也是一种凸透镜,它能够矫正视力问题。
通过将凸透镜放在眼睛前,光线经过折射后能够在视网膜上成像,帮助人们看清楚物体。
4. 护目镜:在一些特殊的工作环境中,为了保护眼睛免受飞溅物或者有害物质的侵害,人们会佩戴护目镜。
护目镜的镜片部分通常使用凸透镜,其成像原理与眼镜类似。
通过以上示例,我们可以看到凸透镜在现实生活中的广泛应用。
凸透镜成像问题的解析对于理解这些应用起到了重要的作用。
揭秘凸透镜的成像原理与公式凸透镜是一种常见的光学器件,广泛应用于摄影、眼镜、显微镜等领域。
本文将为您揭秘凸透镜的成像原理与公式,帮助您更好地理解它的工作原理。
一、凸透镜的成像原理成像原理是解释光线经过凸透镜后形成清晰图像的基本理论依据。
凸透镜的成像原理可以简单概括为两点:折射定律和焦距。
1. 折射定律光线在凸透镜中传播时将会发生折射。
折射定律规定了光线从一种介质折射到另一种介质时的行为。
对于凸透镜来说,当光线从空气中射入凸透镜时,根据折射定律,光线将向透镜的法线方向偏离。
2. 焦距凸透镜的焦距是成像过程中的重要参数。
焦距可以分为两种类型:正焦距和负焦距。
对于凸透镜来说,当光线从无限远的地方射入透镜时,光线最后会成聚焦于焦点上。
这种情况下,凸透镜的焦距为正。
二、成像公式凸透镜的成像公式用于计算光线经过凸透镜后形成的图像位置。
在设计和使用凸透镜时,了解成像公式可以帮助我们更好地控制图像的位置和大小。
1. 轴上成像公式对于轴上的物体,即物体与光轴平行时,凸透镜的成像公式可以表示为:1/f = 1/v - 1/u其中,f代表凸透镜的焦距,v代表图像距透镜的距离,u代表物体距透镜的距离。
根据这个公式,可以计算出图像离透镜的距离v。
2. 放大率公式成像公式还可以用于计算物体和图像的放大率。
放大率定义为图像的高度与物体的高度之比。
对于凸透镜来说,放大率公式如下:H'/H = -v/u其中,H'代表图像的高度,H代表物体的高度。
三、凸透镜成像实例为了更好地理解凸透镜的成像原理和公式,我们来看一个具体的实例。
假设有一个凸透镜,焦距为10厘米。
一枝直径为2厘米的蜡烛位于凸透镜的左侧,距离凸透镜20厘米处。
根据成像公式可得:1/f = 1/v - 1/u代入已知数据,得到:1/10 = 1/v - 1/20通过计算,可得出图像离透镜的距离v为20厘米。
放大率公式可以表示为:H'/H = -v/u代入数据后,可得到放大率为-1。
凸透镜可以成像现象
凸透镜成像现象是指物体通过凸透镜成像的过程。
凸透镜是中央较厚、边缘较薄的透镜,根据光的折射原理制成。
当物体放置在凸透镜的一侧,光线会经过凸透镜折射,形成倒立、缩小的实像。
凸透镜成像规律如下:
1. 当物体距离凸透镜的距离大于2倍焦距时,成像距离在1倍焦距和2倍焦距之间,形成倒立、缩小的实像。
2. 当物体距离凸透镜的距离等于2倍焦距时,成像距离也在2倍焦距处,形成倒立、等大的实像。
3. 当物体距离凸透镜的距离在1倍焦距和2倍焦距之间时,成像距离在1倍焦距和2倍焦距之间,形成倒立、放大的实像。
4. 当物体距离凸透镜的距离小于1倍焦距时,成像距离在凸透镜的同侧,形成正立、放大的虚像。
凸透镜成像现象在日常生活和科学研究中有广泛应用,例如照相机、投影仪、望远镜等。
凸透镜的五种成像规律凸透镜,听起来像个高大上的词,其实就是我们生活中常见的那种透镜。
它像个小魔法师,把光线聚拢,让东西变得清晰。
说到凸透镜,咱们就得聊聊它的五种成像规律。
今天我就来跟你唠唠这个,轻松点,幽默点,保证让你看完笑着点头。
咱们得说说当物体在焦点外时。
这个时候,物体的影像就会反转过来,变得小巧玲珑。
就好比把一个大西瓜放在桌子上,透过透镜,你看到的却是一个小巧的西瓜影像,真是神奇呀!这种情况经常出现在我们拍照的时候,咱们用手机的镜头,恰好就是这种效果。
影像还会在像纸上形成,谁不想一张完美的自拍呢?简直让人欢喜得想跳起来。
再往下说,当物体在焦点和透镜之间时,这时候就出事了。
影像变得直立,放大,简直就像看到了变魔术的瞬间,真让人惊叹。
想象一下,一个小花瓶,放在透镜前面,它的影像在透镜后面,就像变成了个大花瓶,摆在那里,仿佛在跟你说:“看我多美!”这时候,心情就特别好,仿佛在看一场精彩的表演。
说到焦点,就不得不提它的位置。
焦点的位置可是决定成像效果的关键。
如果你把物体放在焦点的位置,透镜后面几乎没有影像。
这就好比你去一个派对,结果发现自己是个透明人,没人注意到你,真是让人感到失落。
这个时候影像变得模糊不清,完全没有存在感。
哎,真是个尴尬的场面。
而当物体在焦点和透镜之间,透镜就像变戏法的高手,把影像放得大大的,还特别直立。
这个时候,就像在逛动物园,看到了一只巨大的长颈鹿,心里乐开了花。
可要小心了,这种成像可不太适合用来拍照,因为它不太稳定,稍微一动就乱了套,拍出来的照片估计得让你笑掉大牙。
咱们还得提到一个有趣的现象,那就是物体在无穷远的时候,透镜的影像就会变得特别小,还特别清晰,仿佛回到了小时候,看到的每个事物都是那么简单。
这个时候,你可能会想起一颗星星,远远的闪烁着,虽然小,但却异常美丽。
这样的影像,清晰到让人心醉,仿佛能看见那星星背后的故事,令人向往。
凸透镜的成像规律就像生活中的种种经历,每种情况都有它独特的风景和感受。
凸透镜与光的成像凸透镜是一种常见的光学元件,广泛应用于摄影、眼镜等领域。
凸透镜通过折射和聚焦光线,实现对光的成像。
本文将介绍凸透镜的基本原理和光的成像过程。
一、凸透镜的基本原理凸透镜是由两个球心位于同一侧的球面构成的,中心厚度较薄的光学透镜。
根据凸透镜的形状和折射原理,可以将其分为凸凸透镜和凸平透镜两种。
凸透镜的形状使得通过它的光线会发生折射,从而改变了光线的传播方向。
凸透镜的中心称为光轴,在光轴上取一个点作为光源,通过凸透镜的光线会聚到焦点上。
焦点是一个关键的概念,它是光线汇聚或发散的地方。
二、凸透镜的成像特点1. 焦距和焦点距离凸透镜的成像与其焦距有关。
焦距是指凸透镜将平行光线聚焦成的像到焦点的距离。
凸透镜的焦距标志为f,焦点距离凸透镜左侧为正,右侧为负。
2. 物距和像距凸透镜的成像还与物距和像距有关。
物距是指物体到凸透镜的距离,像距是指成像后的像到凸透镜的距离。
物距标志为p,像距标志为q。
3. 倍率凸透镜的倍率指的是成像大小与物体大小的比值。
通过凸透镜成像的物体可以放大或缩小,倍率为正表示物体放大,倍率为负表示物体缩小。
三、光的成像过程当平行光线垂直入射到凸透镜上时,透过透镜的光线会汇聚到焦点上。
光线从凸透镜的一侧进入,聚焦后形成实像。
实像是指通过凸透镜成像的像可以在屏幕上看到。
当光线斜入射凸透镜时,光线会发生折射和弥散。
折射导致光线的传播方向发生改变,弥散则使光线在焦点附近不再汇聚,而形成虚像。
虚像是指通过凸透镜成像的像不能在屏幕上看到。
四、凸透镜的应用凸透镜在日常生活中有着广泛的应用。
1. 凸透镜在摄影中的应用摄影镜头中常用的透镜就是凸透镜。
通过凸透镜的光学成像原理,摄影镜头可以将景物聚焦到感光元件上,使得照片清晰可见。
2. 凸透镜在眼镜中的应用近视眼和散光眼患者常常需要佩戴眼镜来矫正视力。
眼镜的镜片通常采用凸透镜来调整光线的折射方向,从而使眼睛能够清晰地看到物体。
3. 凸透镜在望远镜和显微镜中的应用望远镜和显微镜中都采用了多个凸透镜,通过多次透镜的组合,使得观察者能够看到远处的天体或微小物体。
凸透镜求助编辑百科名片凸透镜凸透镜是根据光的折射原理制成的。
凸透镜是中央较厚,边缘较薄的透镜.凸透镜分为双凸、平凸和凹凸(或正弯月形)等形式,凸透镜有会聚作用故又称聚光透镜,较厚的凸透镜则有望远、会聚等作用,这与透镜的厚度有关.目录凸透镜详解凸透镜与凹透镜的区别凸透镜成像凸透镜详解凸透镜与凹透镜的区别凸透镜主轴:通过凸透镜两个球面球心C1。
C2的直线叫凸透镜的主光轴。
光心:凸透镜的中心O点是透镜的光心。
焦点:平行于主轴的光线经过凸透镜后会聚于主光轴上一点F,这一点是凸透镜的焦点。
焦距:焦点F到凸透镜光心O的距离叫焦距,用f表示。
物距:物体到凸透镜光心的距离称物距,用u表示。
像距:物体经凸透镜所成的像到凸透镜光心的距离称像距,用v表示。
透镜成像满足透镜成像公式1/u(物距)+1/v(像距)=1/f(透镜焦距)透镜成像公式(关于符号的正负:物距u恒取正值。
像距v的正负由像的实虚来确定,实像时v为正,虚像时v为负。
凸透镜的f为正值,凹透镜的f为负值。
)公式变形后可以得到f=uv/(u+v)或u=vf/(v-f)或v=uf /(u-f)如何得到成像公式光经过凸透镜只在中间(这里的y轴处)发生一次折射。
(虽然字母多了点,最后有用的只有几个)图注: x(红)轴—凸透镜主光轴y(蓝)轴-凸透镜O-光心 F—焦点f-焦距 u—物距v-像距a—物体长度紫线-通过光心的光线橙线-平行光线绿线-平行光经过焦点把绿线、紫线的直线解析式求出来:绿线,y=-(a/f)x+a;紫线,y=—(a/u)x 下一步就是求出两交点坐标(其实只用求横坐标v就可以了) y=—(a/f)x+a=-(a/u)x x/f-1=x/u ux-uf=fx 其中,x即为v uv-uf=fvuv=vf+uf除以v+uf=uv/(u+f)编辑本段凸透镜与凹透镜的区别区别方法1。
触摸法(中间薄边缘厚是凹透镜,中间厚边缘薄是凸透镜)2.聚焦法(射入平行光,会聚的是凸透镜,发散的是凹透镜)3.放大法(把透镜放到字上,看照后的字是放大是凸透镜,缩小是凹透镜)4。
图
21
图22
3.如图所示,京京做做“探究凸透镜成像规律”的实验。
(1)他有好几个凸透镜,但均不知焦距。
请你帮他设计一个测量凸透镜焦距的方案:
(2)经过测量,他发现有焦距分别为2cm、10cm和30cm的三种凸透镜,则为了便于进行实验,他应选择焦距为________cm的凸透镜。
(3)他把蜡烛、凸透镜和光屏放置在米尺旁。
点燃蜡烛后,他还应调整火焰中心、凸透镜中心和光屏中心在____________。
(4)如图所示,当他把蜡烛放在A位置时,光屏应向M点的______(左/右)侧移动,才能接收到一个清晰的像;要使所成的像更大些,他应把蜡烛向A点的______(左/右)侧移动,同时使光屏离凸透镜更______(远/近/不变)一些。
若固定光屏的位置于M点不动,要使光屏上得到一个清晰的像,他应把蜡烛向A点的______(左/右)侧移动。
当蜡烛移动到B点时,无论怎样移动光屏都不能在光屏上得到烛焰的像,这时,通过透镜向烛焰同侧观察,能看到烛焰的虚像,把蜡烛放到B点______(左/右)侧,可以使虚像更大。
(5)实验中,当京京用白纸遮掉凸透镜的上半部分时,光屏上成像的情况是()
A.只出现烛焰的上半部分的像B.只出现烛焰的下半部分的像
C.仍然是完整的像,只是变暗些D.成像情况像不受任何影响
(6)随着蜡烛燃烧而变短,光屏上成的像将向____(上/下)移动。
由于影响到了实验的进行,这时最合理的调整是()
A.只需将凸透镜向下移动些B.只需将光屏向上移动些
C.只需将蜡烛向上移动些D.以上均可
4.小明用蜡烛、凸透镜和光屏做“探究凸透镜成像规律”的实验.
(1) 如图21所示,要使像能够成在光屏的中央,应将光屏向▲调整(选填“上”或“下”);
(2)实验中所用凸透镜的焦距是10cm,当烛焰距凸透镜15cm时,移动光屏至某一位置,在光屏上得到一个倒立、清晰的像,该像是▲的(选填“放大”、“等大”或“缩小”);
(3)接着使烛焰向左移动5cm,此时应该将光屏向▲移到某一位置(选填“左”或“右”),才能在光屏上成清晰的像,这次所成的像比上一次要▲(选填“大”或“小”);
(4)在上一步实验获得清晰的像后,小明取了一付近视眼镜放在凸透镜前(如图22所示),观察到光屏上的像变模糊了,此时要使光屏上成清晰的像,应该将光屏向▲移(选填“左”或“右”).
(5)小华进行实验探究
时,把蜡烛从离透镜较远的
地方逐渐向透镜移动,调整
光屏位置,在光屏上测出了
不同位置时像的高度.并将
数据填在表格中.(凸透镜焦距f=l0 cm)
物体到凸透镜距离u/cm 60 30 20 15 12
像的高度h/cm 0.4 l 2 4 10
A B M
小华同学通过实验数据得出的结论是:物体到凸透镜距离越近。
像就越大.请你对她的实验过程及实验结论作出点评.(2分)
3..在“探究凸透镜成像的规律”实验中,所用凸透镜的焦距是10cm.用米尺在水平桌面上画一直线并标明刻度,将透镜固定在50cm处,实验装置如图18所示.
(1)当把点燃的蜡烛放在20cm刻度处时,为了能使像清晰的成在光屏的中央位置,要调整蜡烛、凸透镜、光屏的高度,使烛焰、凸透镜、光屏的中心大致在.
(2)重新调整后,保持蜡烛、凸透镜的位置不变,为了找到清晰的像,应将光屏在光具座上移到cm的刻度范围内,才能在光屏上得到一个倒立缩小的实像.
(3)当把蜡烛移到35cm刻度处时,移动光屏可得到一个倒立放大的实像.照相机、投影仪、放大镜这三种光学仪器正常使用时,与这种成像规律相同的是__________.小明做完实验后,想进一步研究透镜成像的情况.他又在透明的玻璃板上用黑色笔画了个表盘及指针的位置,然后把这个玻璃板放在蜡烛的位置上,并用平行光源对着玻璃板上的表盘照射,如图19所示.移动光屏直到成清晰像为止.此时表盘在光屏上所成的像应是图20中的.
图19
A B C D
10.某学校一位老师站在同一位置,用焦距可改变的照相机对着松花江畔的防洪纪念塔先后拍摄了两张照片甲和乙,如图所示.观察照片后同学们产生了这样的疑问:“物体通过凸透镜在光屏上所成像的太小与透镜的焦距有何关系呢?”同学们对此进行了探究.
(1)同学们先后选用三个焦距分别为l5cm、lOcm、5cm的凸透镜,在保持物距始终为35cm的情况下依次进行实验,发现所成的像越来越小.请你根据实验结果判断老师在拍摄哪一张照片时,照相机镜头的焦距较大?
(2)在探究过程中,同学们总是让物距保持不变,请你说出他们这样做的理由.
22.(2012•连云港)小华在“探究凸透镜成像规律的实验”中发现像高与像距、物距之间有一定的关系,为了进一步探究,他将5cm长的发光体放在一个竖直支架上作为光源进行实验.
(1)实验开始前,首先在光具座上依次安装发光体、凸透镜和光屏并进行调节,使它们的中心在。
(2)下表是小华同学实验时记录的几组数据:
实验次数 物距u/cm 像距v/cm 物高l/cm 像高h/cm 1 35 14 5 2 2 30 15 5 2.5 3 20 20 5 5 4 15 30 5 10 5
12
60
5
25
①该凸透镜的焦距为 cm ..
②从表中的数据可以看出,当像距小于物距时,像高与物高的比值 1
(选填“大于”或“小于”);当像距大于物距时,像高与物高的比值 1(选填“大于”或“小于”).
③小华通过进一步分析实验数据又得出了像高与物高的比值和像距与物距之间的具体关系.他的结沦是 。
46.(2015泰州)(5分)在“探究凸透镜成像规律”的实验中,凸透镜的焦距为10cm .
(1)调整实验器材,使烛焰和光屏的中心位于凸透镜的主光轴上,如图所示,这样调整的目的是为了 ▲ . (2)把点燃的蜡烛由图示位置移至光具座的
14cm 刻度处时,需将光屏向 ▲ (选填“左”或“右”)移动才能在光屏上成清晰、倒立、 ▲ 的实像; ▲ 就是利用这一成像规律工作的. (3)完成实验后,继续模拟远视眼的缺陷:给
透镜戴上远视眼镜,
调节光屏的位置,使烛焰在光屏上成一个清晰的像;取下远视眼镜,保持蜡烛和凸透镜的位置不变,为使光屏上再次得到清晰的像,应将光屏 ▲ (选填“远离”或“靠近”)透镜.
15.(5分)(2015•南通)在研究凸透镜及其成像规律的实验中:
(1)小明将蜡烛、凸透镜和光屏按图示位置放置时,光屏上恰能呈现烛焰倒立、 的清晰实像,此时光在光屏上发生 漫 反射;当给凸透镜戴上近视眼镜后,为使光屏上再次呈清晰像,应将光屏向 (选填“左”或“右”)移动.
(2)小华测焦距f 时,将凸透镜正对太阳,在透镜下方的白纸上呈现一光斑时,测得光斑到透镜的距离为l ,将白纸再远离透镜一段距离,发现白纸上又出现了相同大小的光斑,则l f (选填“大于”、“等于”或“小于”);小华取一发光的小电灯放在凸透镜主光轴上离光心距离为l 处,在透镜另一侧将白纸沿主光轴远离透镜过程中,纸上的光斑大小将 .
6.在用焦距为10cm 的凸透镜来探究凸透镜成像规律的实验中,小刚将蜡烛、凸透镜、光屏依次放在光具座上,如图所示。
(1)当把蜡烛放在光具座上如图所示位置,点燃蜡烛,移动光屏,可在光屏上得到烛焰清晰的倒立的____的实像(选填“放大”或“缩小”)。
(2)若遮住凸透镜的下半部分,则烛焰在光屏上的成像情况是____(选填“完整的像”、“一半的像”或“无法成像”)。
(3)若把图中的凸透镜看作眼睛的晶状体,光屏看作视网膜,当“眼睛”戴上近视眼镜时, 烛焰刚好在“视网膜”上成一清晰的像;若取下近视眼镜,则清晰的像会成在“视网膜”的____(选填“前面”或“后面”)
第46题图。