大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于物镜为什么透镜的问题,于是小编就整理了5个相关介绍物镜为什么透镜的解答,让我们一起看看吧。
伽利略可以仅利用一片凹透镜和一片凸透镜就制作出能看清木星卫星的望远镜呢?
这其中的原理是什么呢?
首先,我们要了解光的传播原理。当光穿过玻璃时,会产生两种效应——“反射”和“折射”。
在发生反射现象时,我们可以把光想象成弹力球,光就像被斜着扔向地面的弹力球一样,斜着射向玻璃表面的光会以一定的角度被“反弹”出去。
凸透镜和凹透镜组成的望远镜被称为伽利略望远镜。凸透镜是物镜,凹透镜是目镜。凸透镜将物体成像在凹透镜的物方焦点附件,凹透镜再将这个放大。伽利略望远镜直接看到就是正像。
因为显微镜的每组透镜的作用都相当于一个凸透镜,物镜成放大的实像,而目镜相当于一个放大镜,再次放大,因此,通过显微镜观察物体,最终看到的是物体放大的虚像。
这是成的像在二倍焦距之外,是一个倒立的实像。此时可以投到到屏幕上。但显微镜为了得到更大的图像。
望远镜的目镜可以是凸透镜或凹透镜,是因为它们在聚光方面有不同的作用。凸透镜具有向内聚光的特性,可以将光线聚焦到焦点上,适合用于放大远处物体的图像。而凹透镜则具有散光的特性,可以使光线发散并产生虚拟的焦点,适合用于观察近处物体的图像。
因此,根据观察的距离和放大倍数的需求,目镜可以选择凸透镜或凹透镜。这种设计能够满足不同距离范围的观测需求,使望远镜成为一种多功能的观测工具。
望远镜的目镜可以是凸透镜也可以是凹透镜,这是因为目镜的主要作用是放大物体的影像,不同的透镜可以实现不同的放大效果。
当目镜采用凸透镜时,凸透镜会使光线向聚焦点汇聚,形成实际的倒立放大影像。这种凸透镜的目镜被称为正像放大器,一般用于天文望远镜。
当目镜采用凹透镜时,凹透镜会使光线发散,但在目镜后方会形成一个虚拟的放大像。这种凹透镜的目镜被称为负像放大器,一般用于显微镜或放大镜。
不论是凸透镜还是凹透镜,目镜的设计都需要考虑到放大倍数、透镜的曲率和焦距等因素,以实现合适的放大效果。此外,目镜还需要与望远镜的物镜配合使用,以获得清晰的放大影像。
可以的。
显微镜的镜头就是有两个凸透镜组成的,其中,靠近物体的那个镜头叫物镜,靠近眼睛的那个凸透镜叫目镜。当物体放在物镜的1倍焦距和二倍焦距之间的时候,物体通过凸透镜成的是一个倒立放大的实像,这个像正好成在目镜的1倍焦距之内,通过目镜又成一个正立放大的虚像。这样,物体经过凸透镜的两次放大以后,我们就看到了微小的物体了。
折射望远镜的物镜由透镜或透镜组组成。早期物镜为单片结构,色差和球差严重,使得观看到的天体带有彩色的光斑。为了减少色差,人们拼命增大物镜的焦距,1673年,J.Hevelius制造了一架长达46米的望远镜,整个镜筒被吊装在一根30米高的桅杆上,需要多人用绳子拉着转动升降。惠更斯干脆将物镜和目镜分开,将物镜吊在百尺高杆上。直到19世纪末,人们发明了由两块折射率不同的玻璃分别制成凸透镜和凹透镜,再组合起来的复合消色差物镜,才使得这场长度竞赛得到终止。
折射望远镜分为伽利略结构和开普勒结构两类。其中,伽利略结构历史最悠久,其目镜为凹透镜,能直接成正立的像,但是视场小,一般为民用的2——4倍的儿童玩具采用。而绝大多数常见的望远镜都是开普勒结构,其目镜一般是凸透镜或透镜组,由于其光路中有实象,可以安装测距或瞄准分划板用来测量距离。但是简单的开普勒结构所成的像是倒立的,需要在光路内加上正像系统使其正过来,常见的正像系统为普罗棱镜或屋脊棱镜,既起到正像的作用,又使光路折回,缩短整机长度。
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