物理的凸透镜焦距怎么算出

物理凸透镜焦距的算法如下:

公式法,利用光具座做凸透镜成实像的实验,测量并记录成像时的物距和像距,根据透镜成像公式,计算出透镜焦距,多次测量后取平均值;共轭法,利用光具座固定好光源和光屏位置,测量间距L,将待测焦距的凸透镜放在其间,沿主轴移动凸透镜,使光屏上两次呈现出光源倒立的像,记录两次成像时透镜的位置,由此求出两次成像过程中透镜移动的距离,根据公式可计算出凸透镜焦距;平行光聚焦法,根据凸透镜特性,使平行光沿主轴方向入射到凸透镜上,在另一侧与透镜平行放置一光屏,调节光屏位置使光屏上的光斑最小

时间: 2024-08-02 06:11:15

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初二凸透镜焦距怎么算

1.通过凸透镜的成像规律来计算焦距:1/f=1/u+1/v.(f是焦距,u是物距,v是相距) 2.对在空气中厚度为d,曲率半径为R1和R2的透镜,有效焦距为:1/f=(n-1)[1/R-1/R+(n-1)d/nRR]. 3.此处n是凸透镜材料的折射率,数值1/f就是这个透镜的光学倍率,f是焦距.已知折射率n.曲率半径R就可根据公式求出焦距f.

物理一倍焦距两倍焦距如何区分

物理的凸透镜成像特点为:在一倍焦距内成虚像,一倍焦距处不成像,一倍焦距到两倍焦距间成放大倒立的实像,在二倍焦距处成等大倒立的实像,在二倍焦距外成缩小倒立的实像. 根据以上凸透镜的成像特点即可区分物理的一倍焦距与二倍焦距.

物理上凸透镜像的规律

物理上凸透镜像的规律有: 1. 虚像和实像:当物体与透镜的距离大于焦距时,物体成倒立的像,这个像是蜡烛射向凸透镜的光经过凸透镜折射会聚而成的,是实际光线的会聚点,能用光屏承接,是实像.当物体与透镜的距离小于焦距时,物体成放大的像,这个像不是实际折射光线的会聚点,而是它们的反向延长线的交点,用光屏接收不到,是虚像. 2.当物距大于透镜的一倍焦距时,物体成实像,当物距小于透镜的一倍焦距时,物体成虚像. 3.当物距大于透镜的二倍焦距时,物体成缩小的像,当物距小于透镜的二

凸透镜焦距和厚度的关系

单纯看厚度是没有意义的,因此,凸透镜焦距和厚度是没有什么必然联系的.凸透镜焦距与凸透镜两个面的曲率半径有关.曲率半径越大,焦距越大,放大倍数越小:曲率半径越小,焦距越小,放大倍数越大.另外,凸透镜焦距还与材料的折射率以及凸透镜所处的环境折射率有关.而要根据凸透镜的外观尺寸来计算焦距是十分麻烦的,下面只给出最简单的球面薄透镜傍轴成像的焦距公式点击图片,如果自动缩小,则保存图片到您的电脑上再看.如果不是球面的,则焦距又非固定于一点.如果透镜比较厚或不傍轴,则公式更繁琐.

35713如何算出24

3,5,7,13算出24的方法:(5*13+7)/3=24.[(5*13)+7]/3=24.(7+5*13)/3=24.[7+(5*13)]/3=24.(7+13*5)/3=24.[7+(13*5)]/3=24.(13*5+7)/3=24.[(13*5)+7]/3=24,巧妙运用数学公式.

怎么用体积算出底面积

用体积算出底面积用圆柱来看,已知圆柱的底面积,求圆柱体积:圆柱体积=底面积×高度,只要知道高就可以了.已知圆柱的底面周长和高,求圆柱体积.因为圆柱底面是圆,圆的周长C=2πr,由此可知,r的值,由于圆柱的底面积圆S=πr²,所以将r的值代入即可求出底面积,由于圆柱的高已知,所以就能求出体积. 体积,几何学专业术语.当物体占据的空间是三维空间时,所占空间的大小叫做该物体的体积.体积的国际单位制是立方米.一维空间物件(如线)及二维空间物件(如正方形)都是零体积的. 底面积是数学用语,一般用于求几何体

怎么熟练使用计算机算出得数

用食指.中指.无名指分别按在计算器中间的数字处,每次用的时候都坚持手腕不动.靠几个手指的上下左右小范围移动来按每个数字键.这样的话你就能特别熟练的用计算机算出得数了,这个基本上就是熟能生巧的技能.

先按照整数乘法算出积再点什么

先按照整数乘法算出积再点小数点,在计算小数的乘法时:先按照整数的乘法算出积,再点小数点:积的小数位数等于因数的小数位数之和:点小数点时,看因数中一共有几位小数,就从积的右边数出几位,点上小数点:点上小数点后,小数部分末尾有0的,再根据"小数的性质",可以去掉末尾的0. 四则混合运算顺序:同级运算时,从左到右依次计算:两级运算时,先算乘除,后算加减. 有括号时,先算括号里面的,再算括号外面的:有多层括号时,先算小括号里的,再算中括号里面的,再算大括号里面的,最后算括号外面的.乘法是加法的

计算机为什么能那么快算出算数

计算机是靠装有微型开关的专用微芯片工作的. 这些芯片进行高速二进制运算,是计算器的基本算术运算能在几微秒之内完成,故计算机可以迅速算出数据. 而我们的大脑是由互相连接的神经元组成的,电脉冲通过神经元的速度只有芯片运算速度的千分之一. 显然,这不是快速计算的最佳设计,但是,大脑在另外一些方面的功能是计算器做不到的,这种功能就是模式识别,遇到发现食物.寻找同伴和躲避野兽等重要任务时,迅速发现物体位置的能力远比寻找平方根的能力重要的多.