Dispozitiv pentru studiul sistemelor optice de lentile subțiri
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
578 18
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-18 15:58
SM ISO690:2012
MOISEI, G., COLESNIC, R., GAMURARI, Al.. Dispozitiv pentru studiul sistemelor optice de lentile subțiri. In: Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:: Ştiinţe ale naturii. Ştiinţe exacte, 25-26 aprilie 2013, Chişinău. Chişinău, 2013: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2013, SN, SE, pp. 76-77.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:
SN, SE, 2013
Sesiunea "Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti: "
Chişinău, Moldova, 25-26 aprilie 2013

Dispozitiv pentru studiul sistemelor optice de lentile subțiri


Pag. 76-77

Moisei G., Colesnic R., Gamurari Al.
 
Colegiul Tehnic al UTM
 
 
Disponibil în IBN: 5 mai 2021


Rezumat

S-a proiectat schița tehnică a unui sistem de lentile optice centrate. Dispozitivul elaborat reprezintă un banc optic multifuncțional și este destinat utilizării în calitate de material didactic la compartimentul Optica geometrică. Utilizarea unui asemenea banc optic în cadrul orelor de laborator și practicum asigură formarea unui sistem de cunoștințe integralizate ale elevilor la tema „Studiul sistemelor de lentile subțiri cu axul optic comun” și, îndeosebi, asigură o mobilitate înaltă și confort în transformarea unui sistem de lentile centrate de tip modelul unui microscop într-un model de tip telescopic; determinarea distanței focale a unei lentile prin metoda Bessel. Modul 1 de lucru: montarea modelului unui sistem de lentile tip telescopic. În cazul când lentilele nu sunt lipite, dar focarul imaginii primei lentile f1 coincide cu focarul l celei de a doua lentile f2 , adică 1 2 l  f  f sistemul se numește telescopic sau afocal, deoarece distanța sa focală este infinită. Orice rază incidentă de lumină paralelă cu axul optic va părăsi sistemul de lentile, de asemenea, în direcția paralelă cu axul optic.figuraFig.1. Mersul razelor de lumină in sistemul de lentile afocal Un asemenea sistem optic centrat este destinat observărilor obiectelor foarte îndepărtate și este numit lunetă sau telescopul refractor. Ea este formată dintr-un obiectiv și ocular, care în cazul nostru cel mai simplu sunt două lentile convergente. Luneta formează imagini virtuale și răsturnate ale obiectelor îndepărtate. Răsturnarea imaginii este neesențială în cazul studierii obiectelor astronomice. De aceea luneta se mai numește și lunetă astronomică. Pentru studiul obiectelor terestre, în loc de obiectiv se folosește o lentilă divergentă, astfel imaginea finală va fi virtuală, mărită și dreaptă.Modul 2 de lucru: Montarea modelului unui sistem de lentile tip microscop. Pentru observarea obiectelor mici ce nu pot fi observate și cu lupa se montează un instrument optic numit microscop. Microscopul este format din două părți principale – din două sisteme optice centrate cu distanțe focale mici, numite obiectiv și ocular. Ele sunt montate la o distanță dintre ele cu mult mai mare decât distanța focală a fiecărui sistem optic. Distanța L dintre focarul imaginii obiectivului și focarul obiect al ocularului este numită lungime optică a microscopului. În procesul de punere la punct a microscopului, imaginea cu înălțimea h1 formată de obiectiv este adusă în planul focal al ocularului. Din această cauză, imaginea virtuală A2B2 (Fig. 2) a obiectului cercetat se află foarte departe, încât toate razele emergente din ocular sunt aproape paralele, formând cu axa optică aproximativ același unghi α2.figuraFig. 2. Mersul razelor de lumină intr-un microscopfiguraFig. 3. Banc optic multifuncționalDispozitivul multifuncțional (Fig.3) propus este cel mai comod în exploatarea de către elevi la cercetarea sistemelor de lentile subțiri și, îndeosebi, ce-l mai precis la determinarea distanței focale a lentilelor prin metoda Bessel. Așadar, în cazul lucrării de laborator propuse în cursul gimnazial de studii, trebuie de măsurat distanţa până la mijlocul lentilei, – fapt neglijat de elevi la realizarea măsurărilor și care în consecință reprezintă o sursă puternică de erori. Deoarece lentila are o grosime finită, măsurând această distanţă totdeauna comitem o a numită eroare. În metoda lui Bessel această eroare se exclude, deoarece în atare caz se măsoară nu distanţa până la lentilă, ci deplasarea ei.