光现象与光折射知识点总结超全
初中物理光现象重点知识点大全

初中物理光现象重点知识点大全1.光的传播和反射:光沿直线传播,当光遇到物体时,有三种可能性:透射、反射和吸收。
反射是光遇到物体表面后从物体上弹回的现象。
2.光的折射:光沿着直线传播,当光从一种介质传播到另一种介质时,会发生折射现象。
根据折射定律,光线在介质之间的交界面上发生偏折,而且折射角和入射角之间的比例恒定。
3.光的散射:当光线经过粗糙的物体或其中的微小颗粒时,发生散射现象。
散射会使光的传播方向发生变化,从而使我们看到物体所发出的光。
4.光的色散:光的色散是指光在经过透明介质时,不同波长的光发生不同程度的偏折和分离的现象。
它是由于介质对不同波长的光的折射率不同而引起的。
5.全反射:当光从光密介质射入光疏介质时,当入射角大于临界角时,光会发生全反射现象。
全反射在光纤通信中起着重要的作用。
6.光的棱镜:光的棱镜是一种能够将光分解成不同波长的光谱的器件。
光经过棱镜时,会发生折射和色散现象。
7.光的镜面反射和成像:当光遇到平滑的表面时,会发生镜面反射现象。
通过规则的反射,光线会形成一个虚像。
8.光的像的构成:像是由光线交错而形成的。
光线遵循反射定律和折射定律,通过光学器件(如镜子、透镜)形成像。
9.光的波动理论:光既有粒子性也有波动性。
光的波动理论解释了光的干涉、衍射和偏振的现象。
10.光的干涉:当两束光线重叠在一起时,会发生干涉现象。
干涉分为构成干涉和破坏干涉两种形式。
11.光的衍射:当光经过一个孔或者通过一个边缘时,会发生衍射现象。
衍射使得光能够绕过障碍物并传播到原本无法照到的区域。
12.光的偏振:光的偏振是指光波中振动方向的特定取向。
偏振光可以通过偏振片进行筛选和分离。
以上是初中物理光现象的重点知识点,了解这些知识可以帮助我们理解光的传播和作用,以及如何利用光进行实验和应用。
同时,这些知识也是理解更高级物理概念的基础。
初中物理光现象知识点总结

初中物理光现象知识点总结光现象是物理学中一个重要的研究领域,涉及到光的传播、反射、折射、色散等多个知识点。
下面将对初中物理中的光现象知识点进行总结,帮助同学们更好地理解和掌握相关概念。
一、光的传播光是一种电磁波,可在真空中以及透明介质中传播。
光的传播速度为光速,约为3×10^8米/秒。
二、光的反射光线在与界面相交时,会发生反射现象。
根据反射定律,入射光线、反射光线和法线在同一平面内,并且入射角等于反射角。
光的反射可以用平面镜、曲面镜等来实现。
三、光的折射光线从一种介质进入另一种介质时,会发生折射现象。
根据斯涅尔定律,入射光线、折射光线和法线在同一平面内,入射角和折射角之间满足折射定律:n₁sinθ₁ = n₂sinθ₂。
其中,n₁和n₂分别为两种介质的折射率,θ₁和θ₂分别为入射角和折射角。
四、光的色散光线在经过一个透明介质时,不同波长的光会因折射角不同而发生色散现象。
色散现象是由于不同波长的光在介质中的折射率不同所造成的。
常见的色散现象包括光的分光和彩虹的形成。
五、光的透射当光遇到透明介质的表面时,一部分光进入介质,称为透射光。
透射光的强度取决于光在介质中的传播性质。
六、光的反射和折射的应用光的反射和折射在生活中有许多应用。
例如,平面镜可以用于观察周围环境;曲面镜可以用于放大、缩小、矫正视力等;折射望远镜和显微镜则可以扩大远物和观察微小物体。
七、光的颜色和人眼人眼能够感知不同波长的光,从而识别出不同的颜色。
通过三原色理论,我们知道红、绿、蓝是人眼能够感知的三个基本颜色。
不同波长的光在人眼中的混合,会产生不同的颜色。
八、光的光程差和光程光程差是指光在两个点之间传播所经过的距离差,可以用来解释光的干涉、衍射等现象。
光程是指光在介质中传播所需的时间或距离。
九、光的干涉光的干涉是指两束或多束光线相遇时产生的干涉现象。
根据干涉条纹的性质,干涉可分为等厚干涉和薄膜干涉。
十、光的衍射光的衍射是指光通过一个孔或绕过一个障碍物时发生的弯曲和扩散现象。
光现象物理知识点

光现象物理知识点一、光的传播方式光是一种电磁波,它以波动的方式传播。
光的传播方式主要有直线传播和折射传播。
1. 直线传播:当光传播的介质不发生改变时,光会沿着直线路径传播。
这是因为光的传播速度在同一介质中是恒定的。
2. 折射传播:当光从一种介质传播到另一种介质时,由于介质的光密度不同,光的传播速度会发生改变,从而导致光的传播方向发生偏移。
这种现象称为折射。
二、光的反射与折射1. 反射:当光线从一种介质传播到另一种介质的界面上时,如果界面是光滑的,光线会发生反射,即光线会按照与界面法线相等但方向相反的角度返回原介质。
这种现象称为反射。
2. 折射:当光线从一种介质传播到另一种介质的界面上时,如果界面不平滑,光线会发生折射,即光线会按照一定的角度进入新的介质。
折射的角度由斯涅尔定律决定,即入射角的正弦与折射角的正弦的比值在两个介质中是恒定的。
三、光的色散光的色散是指光在通过透明介质时,由于介质对不同波长的光的折射率不同,导致光的不同颜色分离出来的现象。
1. 空气中的色散:当太阳光穿过大气层时,由于大气层对不同波长的光的折射率不同,太阳光就会分离成七种颜色的光,即红橙黄绿青蓝紫七色。
2. 物质中的色散:当光通过透明物体(如玻璃、水等)时,由于物体对不同波长的光的折射率不同,光也会发生色散现象,使得光线分离成不同的颜色。
四、光的干涉光的干涉是指两束或多束光线相互叠加时产生的干涉条纹的现象。
干涉分为两种类型:衍射干涉和干涉。
1. 衍射干涉:当光通过一个狭缝或物体的边缘时,光波会发生弯曲和扩散,使得光线在背后的屏幕上形成一系列明暗相间的条纹。
2. 干涉:当两束或多束光线在空间中相遇时,由于光的波动性,光波会相互叠加形成干涉条纹。
干涉可以是构成明纹和暗纹的现象,这取决于光波的相位差。
五、光的衍射光的衍射是指光通过物体的边缘或狭缝时,光波会弯曲和扩散,使得光线在背后的屏幕上形成一系列明暗相间的条纹。
光的衍射现象是光的波动性的重要证据之一。
初中物理光现象复习知识点总结

初中物理光现象复习知识点总结光是我们周围非常普遍的一种现象,它在我们日常生活中起着重要的作用。
本文将对初中物理光现象的相关知识点进行总结,帮助读者加深对光的理解。
一、光的传播1. 光的传播速度:光在真空中的传播速度是每秒约30万公里,是最快的传播媒介。
2. 光的直线传播:光沿着直线传播,遇到障碍物会发生直线传播方向的改变。
3. 光的折射:当光从一种透明介质进入到另一种介质时,会发生折射现象。
光线在通过不同介质时会改变传播方向和速度。
二、光的反射1. 光的反射定律:入射角等于反射角,即光线在入射面上的入射角和反射面上的反射角相等。
反射定律适用于平面镜和光的波动传播。
2. 平面镜的成像:光线经过平面镜反射后,在反射面上有一个虚像。
平面镜成像的特点是与物体的距离和高度相等,且左右呈左右对称。
三、光的色散1. 光的色散现象:光在通过透明介质时,会由于不同波长的光受到不同的折射角度,使得光发生色散。
著名的色散现象包括彩虹和光的折射。
2. 彩虹的原理:彩虹是太阳光在雨滴中的折射和反射形成的。
太阳光穿过雨滴时,被折射和反射多次,形成彩虹的不同颜色。
四、光的折射1. 光的折射定律:光线从一种介质射入另一种介质时,入射角、折射角和折射介质的折射率之间满足的关系为:入射角的正弦除以折射角的正弦等于折射介质的折射率。
2. 全反射现象:当光从光密介质射入光疏介质时,入射角大于临界角时,光将发生全反射现象。
全反射在光纤通信中起着关键作用。
五、光的衍射和干涉1. 光的衍射:当光通过物体的狭缝或遇到物体边缘时,会发生衍射现象。
衍射现象使得光能绕过障碍物传播并产生干涉效果。
2. 光的干涉:两束或多束光线相遇时,会发生干涉现象。
光的干涉分为构成干涉和破坏干涉,构成干涉时产生亮纹和暗纹。
光是我们生活中非常重要的一种现象,对光的认识和理解有助于我们更好地理解周围的世界。
通过对初中物理光现象的复习知识点总结,希望读者能够进一步巩固对光学的基础知识,为更深入的学习打下坚实的基础。
八年级光现象知识点归纳

八年级光现象知识点归纳关于光现象的基本知识点,八年级学生需要了解的内容包括光的传播、反射、折射、色散、干涉和衍射等。
本文将对八年级光现象的相关知识点进行归纳总结。
一、光的传播光可以沿直线传播,称为直线传播或直线传播模型。
在介质中,光速度会发生变化,这种现象称为折射。
若介质的光密度增大,则光速度降低;反之,若介质的光密度减小,则光速度增加。
二、反射和折射反射是指光波遇到障碍物时反弹回来的现象。
八年级学生需要理解反射定律——入射角等于反射角,可以根据反射定律计算出反射角度等相关量。
折射是指光线穿过两种介质界面时,由于速度和方向的改变而产生的现象。
八年级学生需要知道折射定律——正入射线与法线的反射线和折射线在同一平面内,入射角、反射角和折射角共面,以及折射角受两介质光密度比值影响等知识点。
三、色散颜色是由光的不同波长组合而成的。
色散是指光束经过介质时,不同波长的光线折射角度不同的现象,导致不同颜色光线分离的过程。
八年级学生需要了解两种常见色散现象——棱镜色散和色散偏振。
四、干涉和衍射干涉是指两束光在相遇时出现互相影响的现象,这种相互作用称为干涉。
八年级学生需要知道两种常见的干涉现象——等厚干涉和非等厚干涉。
此外,学生需要掌握干涉条纹的形成原理和特点。
衍射是指光线通过小孔、缝隙或其他几何绕过障碍物的现象。
八年级学生需要了解衍射现象的表现方式和光源大小和孔径对衍射产生的影响。
综上所述,八年级学生需要系统理解光现象的相关知识点,不仅有助于理解和解决光学问题,同时也可以提高学生在实验中的观察和分析能力。
光现象知识点总结简洁

光现象知识点总结简洁
一、光的本质和性质
1. 光的本质:光是一种电磁波,其波长范围在400纳米至700纳米之间。
2. 光的特性:光具有波粒二象性,可以呈现波动性和粒子性。
3. 光的传播:光是以电磁波的形式传播,可以在真空、空气、水和透明介质中传播。
二、光的反射和折射
1. 光的反射:光线击中平滑的表面会发生反射,反射光线的入射角等于反射角。
2. 光的折射:光线从一种介质射入另一种介质时,会发生折射现象,折射角受入射角和介
质折射率的影响。
三、色散和光的色彩
1. 色散现象:不同波长的光在介质中传播时会发生不同程度的偏折,导致光的分离。
2. 光的色彩:白光经过三棱镜分解后可以得到七种颜色,即红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫。
四、光的干涉和衍射
1. 光的干涉:两束相干光相遇时会产生干涉现象,出现明暗条纹。
2. 光的衍射:光线通过细缝或物体边缘时会发生衍射现象,出现衍射图案。
五、光的偏振
1. 光的偏振:偏振光是在一个方向上振动的光,可以通过偏振片进行筛选和处理。
六、常见的光学仪器
1. 凸透镜和凹透镜:两种用于调节焦距和成像的透镜。
2. 显微镜和望远镜:用于放大微观世界和远距离物体的观察工具。
3. 三棱镜:用于分解光谱和进行光学分析。
4. 激光器:产生激光光束的装置,被广泛应用于科研和工业领域。
以上是光现象知识点的简要总结,通过学习这些知识,我们可以更好地理解光的本质和行为,以及应用于实际生活和科学研究中的各种光学现象和仪器。
八年级物理光现象知识点总结超详细

八年级物理光现象知识点总结超详细
1、光:它是由电磁场振荡产生,并在真空中以光速传播的电磁波。
2、干涉:是给定两个光源产生的两组相互作用的现象,用来研究波的性质和物体的尺寸。
3、衍射:是光线从狭缝中发散出去的现象,这是由光线的波动特性产生的。
4、折射:它是光折射,当光线穿过不同密度介质时,它会折射到其他介质中。
5、反射:它是光反射,当光线反弹到反射材料上时就会发生反射,发出反射光线。
6、拖尾:也称为斑点,是光在显微镜下由大量小点拼接组成的图形,用来观测和测量微小物体。
7、光谱:是由电磁波的频率分布形成的柱状图,可以通过它了解物体的颜色特性。
8、棱镜:棱镜由棱面组成,用来把直角入射的光线拆分成距离各异的光束,分析光谱。
9、望远镜:它使用反射镜来放大距离远的物体的图像,可以看到更远的天空中的天体。
10、自然光:它是来自太阳和恒星的光线,它提供了物体的形状、颜色和质量的信息,同时使空气活跃。
11、凝聚态光:它是一种由分子和原子组成的固态光,用于保护和传输光信号,还是一种新型的节能能源。
12、偏振:它是一种把发射到介质中的垂直或水平型双极电磁波分成两
分,分别沿不同方向传播。
13、相对论:它是描述光在接近光速时的行为的理论,它证明了光的波性和粒子性的特点。
光现象知识点

光现象知识点光现象是光与物质相互作用的结果,是光学研究的重要内容。
本文将详细介绍光现象的相关知识点,包括折射、反射、漫反射、透射、散射、干涉、衍射等。
1. 折射(Refraction):当光线从一种介质进入另一种介质时,由于介质的光速不同,光线会发生偏折现象,这种现象称为折射。
常见的折射现象有光线从空气进入水中时,光线向法线偏向,速度减小;光线从水中进入空气时,光线离开法线,速度增加。
折射符合斯涅尔定律,即入射角的正弦与折射角的正弦的比值在两种介质中恒定。
2. 反射(Reflection):当光线遇到物体表面时,一部分光线被原路反射回去,这种现象称为反射。
反射有两种类型:镜面反射和漫反射。
镜面反射是指光线在物体表面上以相同的入射角和出射角发生反射,如镜子的光线反射。
漫反射则是光线在粗糙表面上发生反射,光线以不同的角度散射。
3. 漫反射(Diffuse Reflection):漫反射是光线在粗糙表面上发生的反射现象,光线以不同的角度散射。
漫反射使物体表面的光线均匀分散,使物体看起来均匀亮度。
4. 透射(Transmission):当光线从一种介质通过另一种介质时,光线部分穿过介质,这种现象称为透射。
透射光线的方向会发生变化,具体取决于两种介质的折射率。
5. 散射(Scattering):当光线与物质的微小粒子或粗糙表面相互作用时,光线会被非选择性地散射到各个方向,这种现象称为散射。
散射使光线朝不同的方向传播,在日常生活中可以观察到天空的蓝色和夕阳的红色。
6. 干涉(Interference):当两束或多束光线相遇时,发生干涉现象。
干涉现象包括构造干涉和衍射干涉。
构造干涉是指两束或多束光线交迭形成的明暗相间的条纹,如牛顿环和等厚线。
衍射干涉是指光线通过细缝或小孔后,光的波动特性导致的明暗相间的条纹,如杨氏实验。
7. 衍射(Diffraction):衍射是光线通过物体边缘或细缝时改变传播方向和产生干涉现象的过程。
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第二章 光现象知识点总结
光源可分为天然光源(水母、太阳),人造光源(灯泡、火把)
月亮、钻石、镜子、影幕不是光源。
光在同种均匀介质中沿直线传播;
光的直线传播的应用:
(1)小孔成像:像的形状与小孔的形状无关,像是倒立的实像(树阴下的光斑是太阳 的像)
① 小孔成像的条件:孔的大小必须 远远小于孔到发光的距 离及孔到光屏的距离。
② 像的大小与发光体到孔的距离和像到孔的距离有关,
发光体到小孔的距离不变,光屏远离小孔,实像增大;光凭靠近小孔,实像减 小;
光屏到小孔的距离不变,发光体远离小孔,实像减小;发光体靠近小孔,实像增 大。
实像:由实际光线会聚而成的像。
(2)取得直线:激光准直(挖隧道定向);整队集合;射击瞄准;
3、光线:常用一条带有箭头的直线表示光的
径迹和方向;光线并不是真实存在的,而 是为了研究方便,假想的理想模型。
4、所有的光路都是可逆的,包括直线传播、反射、折射等。
5、真空中光速是宇宙中最快的速度;
c=3 X 10 8m/s =3 X 105 Km/s: 6、光年:是光在一年中传播的
距离,光年是 长度单位;2.1 光的传播
1、
光源:能发光的物体叫做光源。
(3)限制视线:坐井观天、一叶障目;
(4)影的形成:影子:日食、月食(要求会作图)
日食:太阳月球地球; 月食:月球太阳地球
声音在固体中传播得最快,液体中次之,气体中最慢,真空中不传
播;
光在真空中传播的最快,空气中次之,透明液体、固体中最慢
(二者刚好相反)。
光在水中的速度约为真空中的3/4 ;光在玻璃中的速
度约为真空中的2/3。
光速远远大于声速(如先看见闪电再听见雷声;在跑100m时,声音传播时间不能忽略不计,但光传播时间可忽略不计)。
练习:☆为什么在有雾的天气里,可以看到从汽车头灯射出的光束是直的?
答:光在空气中是沿直线传播的。
光在传播过程中,部分光遇到雾发生漫反射,射入
人眼,人能看到光的直线传播。
☆早晨,看到刚从地平线升起的太阳的位置比实际位置
该现象说明:光在非均匀介质中不是沿直线传播的。
2.4光的折射
㈠、光的折射1、光从一种介质斜射入另一种介质时,传播方向发生偏折。
2、光在同种不均匀的介质中传播时,光的传播方向也会发生偏折。
(海市蜃楼)
3、折射角:折射光线和法线间的夹角。
㈡、光的折射定律(看笔记)
垂直入射时,折射角和入射角都等于 0°光的传播方向不改变
折射角随入射角的增大而增大
当光射到两介质的分界面时,反射、折射同时发生 ㈢、光的折射现象及其应用 1、生活中与光的折射
有关的例子:
水中的鱼的位置看起来比实际位置 高一些(鱼实际在看到位置的后下方);
由于光的折射,池水看起来比实际的浅一些;
水中的人看岸上的景物的位置比实际位置
高些; 透过厚玻璃看钢笔,笔杆好像错位了;
斜放在水中的筷子好像向上弯折了;(要求会作光路图)
2.5光的色散:
1、太阳光通过三棱镜后,依次被分解成 红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种 颜色,这种 现象叫色散;
2、白光是由各种色光混合而成的 复色光;
3、天边的彩虹是光的色散现象;
4、色光的三原色是:红、绿、蓝;其它色光可由这三种色光混合而成,白光是三种色 光混合而成的;世界上没有黑光
颜料的三原色是:紫、青、黄,三原色混合是黑色;
5、透明体的颜色由它透过的色光决定(什么颜色透过什么颜色的光); 不透明体的颜色由它反射的色光决定(什么颜色反射什么颜色的光,吸收其它颜色的 光,白色物体反射所有颜色的光,黑色物体吸收所有颜色的光)
1、
在光的折射中,三线共面,法线居中。
(1)
例:一张白纸上画了一匹红色的马、绿色的草、红色的花、黑色的石头,现在暗室里用绿光看画,会看见黑色的马,黑色的石头,还有黑色的花在绿色的纸上,看不见草(草、纸都为绿色)
2.6看不见的光
1、红外线:红外线位于红光之外,人眼看不见;红外线的主要性能是热作用强(热);一切物体都能
发射红外线,温度越高辐射的红外线越多,物体辐射红外线的同时,也在吸收红外线;电视遥控器用红外线来传递信息。
应用:可用来加热物品。
取暖、摇控、探测、夜视,还可用于红外线遥感、红外线论断疾病
2、紫外线:在光谱上位于紫光之外,人眼看不见;紫外线的主要特性是化学作用强;
(消毒、杀菌)紫外线的生理作用,促进人体合成维生素D从而吸收钙元素(小孩多
晒太阳),荧光作用(验钞)①过量照射紫外线有害于身体健康,要进行防护。
②太阳是天然紫外线的重要来源。
③臭氧能吸收紫外线。
2.7光的现象及成因
1、小孔成像---光的直线传播(包括所有的黑影)
2、湖光倒影---光的反射
3、海市蜃楼---光的折射
4、五颜六色---光的色散
凸透镜
1、凸透镜:中间厚边缘薄的透镜是凸透镜。
凸透镜的作用:对光线会聚
所以也叫会聚透镜。
凸透镜的焦点:平行光线经凸透镜折射后,折射光线就会聚在主光轴上的一点。
这一点就是凸透镜的焦点。
焦点到光心的距离叫焦距平行光经凸透镜折射后会聚焦点(如图一),
凹透镜的作用:对光线发散。
凹透镜的焦点:平行光经凹透镜折射后折射光的反向延长线过虚焦点(如图三)。
则入射光的延长线过虚焦点的,折射后一定是平行主光轴的光线(如图
四)
图三
1、照相机的原理:u>2f
物体到凸透镜的距离大于2倍焦距时,能成倒立缩小的实像。
图一图二
2、凹透镜:中间薄边缘厚的透镜是凹透镜。
图四反过来从焦点发出的光经凸透镜折射后平于主光轴(如图二)
F
照相机的结构:
a. 胶片:感光显影后变为照相底片。
b. 调焦环:调节镜头到胶片的距离 ( 但上面数字表示景到镜头的距离 )
c. 光圈:控制镜头的进光量。
d. 快门:控制曝光时间。
2、幻灯机的原理: f<u<2f 倒立 放大 实像
物体到凸透镜的距离在焦距和 2 倍焦距之间时,成放大倒立的实像投影器与幻灯机 的区别:投影
器用两块大塑料螺纹透镜作聚光镜,并用一块平面镜把像反射到屏幕 上。
3、放大镜的原理: u<f 正立 放大 虚像
的可以形成在光屏上,虚像不是光线形成的,不能形成在 4、望远镜由两
组凸透镜组成,物镜和目镜。
它的放大倍数比放大镜大许多。
物镜相当于幻灯机成倒立、放大的实像;
目镜相当于一个放大镜成正立、放大的虚像 5、显微镜由两组凸透镜组成,物镜和目镜。
物镜相当于照相机成倒立、缩小的实像;
目镜相当于一个放大镜成正立、放大的虚像 6、人眼看东西时,眼球好像一个照相机,成的是倒
立、缩小的实像。
晶状体和角膜的共同作用相当于凸透镜。
物体到凸透镜的距离小于焦距时,成放大正立的虚像。
( 实像是实际光线会聚成
光屏上。
)
7、近视:成像在视网膜前(如图五所示),所以要加凹透镜进行纠正(如图六)
凸透镜成像的应用:
2、与光的反射、折射现象相联系的光学器件及应用:
平面镜(穿衣镜)
球面镜
凹镜(太阳灶)
3、关于实像与虚像的区别:
面镜
凸镜(观后镜)
1、 照相机:原理;成倒立、缩小的实像, u>2f
幻灯机:原理、成倒立、放大的实像, f<u<2f
放大镜:原理、成放大、正立的虚像,
u<f
光学器件
物点发出的光线经反射或折射后能够会聚到一点,这一点就是物点的实像。
实
像是实际光线会聚而成,不仅可以用眼睛直接观察,也可以在屏幕上显映出来。
如果物点发出的光线经反射或折射后发散,发散光线的反向延长相交于一点,
看起来光线好像从这一点发出,而实际上不存在这样一个发光点,这点就是物点的虚像。
虚像只能用眼睛观察,不能用屏幕显映。
跟物体相比较,实像是倒立的,虚像是正立的。
4、凸透镜成像的规律及应用:
u――物距、v ――像距、f ――焦距。
6、凸透镜成像的动态情景:
①当物体从二倍焦距以外的地方逐渐向凸透镜移近过程中,像逐渐变大,像距v也逐渐变大。
但是,只要物体未到达二倍焦距点时,像的大小比物体要小;像的位置总在镜的另一侧一倍焦距至二倍焦距之间。
②当物体到达二倍焦距之内逐渐向一倍焦距点移动过程中,像变大,像距
变大。
像的大小总比物体要大,像的位置总在镜的另一侧二倍焦距以外。
③可见,二倍焦距点是凸透镜成缩小实像与放大实像的分界点。
即物体在二倍焦距以外时所成实像小于物体;物体在二倍焦距以内时所成实像要大于物体。
④当物体在一倍焦距以内时,只能在与物体同侧的地方得到正立放大的虚像。
因此,焦点F是凸透镜成实像与虚像的分界点。