Page 129 - Libro Hipertextos Fisica 2
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Componente: Procesos físicos
También son semejantes los triángulos LIN y KON, ya que sus respecti-
vos ángulos N son opuestos por el vértice, entonces se puede establecer Un objeto de 1 cm de altura, se coloca
la proporción: EJERCICIO a 3 cm de una lente convergente de
20 dioptrías. ¿Cuál es la posición de
h i d i la imagen?
5
h 0 d 0
d i � f d i
f � d 0
1 � 1 � 1
f d i 0 d
Al reorganizar los términos encontramos la ecuación para las lentes:
1 � 1 � 1
f 0 d d i
El aumento de la lente se refiere a la relación entre la altura, o tamaño de
la imagen con respecto a la del objeto, es decir,
h i d i
� �
h 0 d 0
El signo menos resulta de las convenciones de signos que a continuación
se describen:
n La distancia focal es positiva para lentes convergentes y negativa para
lentes divergentes.
n La distancia objeto es positiva, si el objeto se encuentra al lado del que
proviene la luz. En otro caso es negativa.
n La distancia imagen es positiva, si se encuentra en el lado opuesto de
la lente, de donde proviene la luz.
n Las alturas o los tamaños del objeto y la imagen, h o h respectiva-
0
i
mente, son positivas, si se encuentran por encima del eje óptico. Si
están por debajo del eje óptico son negativas.
Los optómetras y los oftalmólogos no usan la distancia focal sino su recí-
proco para especificar la intensidad (poder de convergencia o divergen-
cia) de las lentes para anteojos o para lentes de contacto. A esta cantidad
se le conoce como potencia de la lente y se simboliza con la letra P. La
unidad de la potencia de una lente es la dioptría, una dioptría equivale a
1 m . La expresión potencia de una lente es:
21
1
P 5
f
Con frecuencia se utilizan dos o más lentes alineadas para obtener una
potencia diferente, en este caso, la potencia total del sistema está dada
por la expresión:
1 1 1
P � � � � P 1 � P 2
f f 1 f 2
Cuando las lentes no están yuxtapuestas su expresión es:
P 5 P 1 P 2 d ? P ? P
1 2 1 2
donde d es la distancia entre las lentes.
© Santillana 129
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