凸透镜成像总结

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凸透镜成像规律归纳总结

凸透镜成像规律归纳总结

凸透镜成像规律归纳总结凸透镜是一种透镜,中央较薄,边缘较厚,呈现凸出形状。

它能够将经过透镜的光线聚焦或分散,从而形成实像或虚像。

凸透镜成像规律是通过研究透镜的物理特性,得出透镜成像的一系列规律和公式。

下面是对凸透镜成像规律的归纳总结:1.凸透镜成像原理:当平行光线入射到凸透镜上时,经过折射形成的光线会聚于凸透镜的焦点F处。

这是凸透镜的一个基本成像原理。

2.焦距和成像距离关系:通过光学公式可以确定物距、像距和焦距之间的关系。

光学公式为:1/f=1/v-1/u,其中f表示焦距,v表示像距,u 表示物距。

3.聚焦性质:凸透镜的焦距决定了成像的性质。

当物距大于2倍的焦距时,形成实像;当物距等于2倍的焦距时,形成无限远处的实像;当物距小于2倍的焦距时,形成虚像。

4.放大率:凸透镜的放大率是指像高与物高之比。

根据凸透镜的成像原理,放大率可以表示为v/u,其值为正代表放大,负值代表缩小。

5.倍率公式:倍率公式是凸透镜的一个重要成像关系,表示了物体的放大倍数与物距、像距之间的关系。

倍率公式为β=v/u,其中β表示倍率,v表示像距,u表示物距。

6.实像和虚像:当物体在焦点前,即物距小于焦距时,形成虚像;当物体在焦点后,即物距大于焦距时,形成实像。

7.成像位置变化:物体距离透镜越远,成像位置越接近焦点;物体距离透镜越近,成像位置越远离焦点。

8.成像大小变化:当物体与透镜的距离越远,成像越小;当物体与透镜的距离越近,成像越大。

9.像位置和物位置关系:对于凸透镜来说,像与物的位置关系是一个互逆关系。

即当物体在焦点前,像在焦点后;当物体在焦点后,像在焦点前。

10.平行光束成像:当平行光束垂直入射到凸透镜上时,光线会聚于焦点;而当平行光束倾斜入射到凸透镜上时,光线会聚成一束斜线。

总结起来,凸透镜成像规律可以归纳为焦距与成像距离的关系、虚像与实像的形成、放大率与倍率的计算、物体与像的位置关系等。

理解和掌握凸透镜成像规律对于准确的成像分析和应用具有重要意义。

凸透镜成像规律知识点总结

凸透镜成像规律知识点总结

凸透镜成像规律知识点总结凸透镜是一种常用的光学元件,它可以用来把一个聚焦点内的物体成像到另一个聚焦点外面。

它是由几块玻璃片或其他材料构成,其可以把离开聚焦点的物体投射到另外一个聚焦点外面。

凸透镜产生物体的成像和物体之间的关系是受到光的反射和折射规律所决定的。

这一知识点也被称为凸透镜成像规律。

凸透镜成像规律凸透镜成像规律中提到以下三条基本规律:第一,凸透镜的聚焦后的成像总是正的,即成像的大小和物体的大小一致,它们的位置也是对应的。

第二,凸透镜的聚焦前、聚焦后的物体之间的距离与光束方向无关,而只和物体到凸透镜中心的距离有关。

第三,凸透镜的聚焦前、聚焦后的物体所处位置的凹凸性,与物体到凸透镜中心的距离有关。

应用凸透镜的成像规律是光学中一个重要的概念,在现代社会中可以应用到很多领域,比如说,它可以用来制造放大镜、望远镜、投影仪等,而这些都会给我们的生活带来很大的方便。

凸透镜也可以用来制作光学系统,比如它可以用来设计眼镜、摄影机、投影仪和望远镜。

同时,凸透镜也常用于投影仪、显微镜、照相机和激光器等光学设备中,用来把物体投影到一个屏幕上,从而观察它的形状。

最后,由于凸透镜成像规律的应用,使得现代技术取得了很大的发展,为人类提供了很多方便和便利。

总结以上就是关于《凸透镜成像规律知识点总结》的内容,凸透镜是一种常用的光学元件,它可以用来把一个聚焦点内的物体成像到另一个聚焦点外面。

凸透镜成像规律是指物体到凸透镜中心的距离与光束方向无关,而与物体到凸透镜中心的距离有关。

凸透镜的成像规律可以用来制作光学系统,比如眼镜、摄影机、投影仪和望远镜,它们的发明和应用已经对人类的生活产生了重大影响。

凸透镜成像规律知识及默写

凸透镜成像规律知识及默写

探究凸透镜成像规律默写1.凸透镜成像规律总结(重要规律)2.记忆口诀:1、 倍焦距分虚实, 倍焦距分大小。

2、 像总是异侧倒, 像总是同侧正3、物近像远实像 ,物近像近虚像 ,4、像的大小像距定,焦距越大像距越 。

3.画图训练(请画出平行于主光轴的光线和过光心的光线)1、物距大于两倍焦距(u>2f )结论1:当物距大于两倍焦距(u>2f )时,成 (正立/倒立) (放大/缩小/等大) (实/虚)像。

像和物位于透镜 (同/异)侧。

2、物距等于两倍焦距(u=2f )结论2:当物距等于两倍焦距(u=2f )时,成 (正立/倒立) (放大/缩小/等大) (实/虚)像。

像和物位于透镜 (同/异)侧。

物距u像距v正立/倒立 放大/缩小/等大实像/虚像 同侧/异侧生活中的应用1 u>2f2 u=2f3 f<u<2f4 u=f5u<f3、物距大于一倍焦距小于两倍焦距(f<u<2f)结论3:当物距大于一倍焦距小于两倍焦距(f<u<2f)时,成(正立/倒立)(放大/缩小/等大)(实/虚)像。

像和物位于透镜(同/异)侧4、物距等于一倍焦距(u=f)结论4:当物距等于一倍焦距(u=f)时,(成/不成)像。

5、物距小于一倍焦距(u<f)结论5:当物距小于一倍焦距(u<f)时,成(正立/倒立)(放大/缩小/等大)(实/虚)像。

像和物位于透镜(同/异)侧。

4、实验:在“探究凸透镜成像规律”的实验中,从左到右依次放置,首先要使它们在同一直线上,其次调整烛焰、凸透镜和光屏的高度,使它们的中心大致在,这样做的目的是。

5、实像:在光屏上呈现的像,它是由相交而形成的。

虚像:在光屏上呈现的像,它不是由实际光线会聚而形成的,是由反射光线或折射光线相交而形成的。

实像和虚像都能用人眼观察。

6、凸透镜成像实验中,什么情况下光屏上得不到像?7、当成实像时,如用手挡住透镜的上半部,猜一猜,光屏上的像可能有什么变化?探究凸透镜成像规律知识点1.凸透镜成像规律总结(重要规律)2.记忆口诀1、 倍焦距分虚实, 2 倍焦距分大小。

凸 透 镜 成 像 规律

凸 透 镜 成 像 规律

凸透镜的成像规律是:物体放在焦点之外,在凸透镜另一侧成倒立的实像,实像有缩小、等大、放大三种。

物距越小,像距越大,实像越大。

物体放在焦点之内,在凸透镜同一侧成正立放大的虚像。

物距越大,像距越大,虚像越大。

具体来说,当物距大于2倍焦距时,则像距在1倍焦距和2倍焦距之间,成倒立、缩小的实像。

此时像距小于物距,像比物小,物像异侧。

应用是照相机、摄像机。

当物距等于2倍焦距时,则像距也在2倍焦距,成倒立、等大的实像。

此时物距等于像距,像与物大小相等,物像异侧。

应用是测焦距。

当物距小于2倍焦距、大于1倍焦距时,则像距大于2倍焦距,成倒立、放大的实像。

此时像距大于物距,像比物大,物像异侧。

应用是投影仪、幻灯机、电影放映机。

当物距等于1倍焦距时,则不成像,光线平行射出。

当物距小于1倍焦距时,则成正立、放大的虚像。

此时像距大于物距,像比物大,物像同侧。

应用是放大镜。

以上信息仅供参考,建议查阅专业书籍或者咨询专业人士。

凸透镜成像规律归纳总结

凸透镜成像规律归纳总结

凸透镜成像的特点和应用见下表:
A.幻灯机B.照相机C.放大镜D.潜望镜
例3、琦琦同学在做“探究凸透镜成像规律”实验时用画像代替蜡烛,她在透明的玻璃板上用黑色笔画了个
(2)烛焰在一倍焦距处不成像;
(1)为了确定凸透镜的焦距,小捷将凸透镜正对太阳光,
直到光屏上出现一个(填“亮点”或“亮环”)为止,测得它与凸透镜中心的距离为
位置,光屏上会出现清晰
A.将蜡烛适当远离透镜,光屏适当靠近透镜B.将蜡烛适当靠近透镜,光屏适当远离透镜
A. 小孔成像是光沿直线传播形成的
A.倒立、放大的实像B.倒立、缩小的实像
6.以下是学习了关于“平面镜成像”和“凸透镜成像”的知识后,总结出的关于实像和虚像的一些特点,
A.缩小、倒立的实像
2.多媒体辅助教学以它的独特魅力给课堂教学增添了生机和活力。

多媒体教室的投影银幕是用粗糙的白布8.小明在做“探究凸透镜成像规律”的实验时,所用凸透镜焦距为
同学们根据实验数据得出的结论是:物体离凸透镜越近,像就越大。

他们得出的结论完整吗?
凸透镜与光屏的距离,直到光屏上出现一个。

凸透镜成像知识点总结

凸透镜成像知识点总结

物理知识点总结1、一倍焦距分虚实实像倒立且异侧成实像物近像远像变大二倍焦距分大小虚像正立且同侧成虚像物远像远像变大2、u>v 缩小实u=v 等大实v越大像越大(不管实像还是虚像)u<v 放大实3、u不变时f变大像变大f不变时u变大像变小4、凸透镜(晶状体)变厚时折射能力变强 f 变小成像视网膜前近视眼带凹透镜(向右后拉)凸透镜(晶状体)变薄时折射能力变弱 f 变大成像视网膜后远视眼带凸透镜(向左前移)5、成实像时,蜡烛离光屏越近,像离光屏越远成虚像时,蜡烛离光屏越近,像离光屏越近6、挡住凸透镜的一半或大半部分(破裂后去掉一部分)------仍能成像,但像变暗7、当u=30cm, v=15cm 成倒立缩小实像凸透镜不动调换物体与光屏的位置仍能成像(成倒立放大实)u=15cm v=30cm8u=v=2f=20cmf=u 2=v2=10cm 找焦点❶成实像时 像与物上下颠倒,左右相反,(像与物移动方向相反)凸透镜与像移动方向相同成虚像时 像正立(像与物移动方向相同)凸透镜与像移动方向相反❷要使像成在光屏中间:①换物体 ②移光屏❸光屏上不成像的原因: ① u <f② u =f③ 光屏、蜡烛、透镜的中心不在同一高度。

④ 蜡烛到凸透镜的距离稍大于f ,成像在很远的地方,光具座的光屏无法移动到该位置。

❹调节“三心”在同一高度的目的是使像成在光屏的中央9、“中国天眼” 2017 是凹面镜 “大锅” 凹面镜对光线有会聚作用 猫眼(门镜)是凹透镜10、透镜是光的折射,面镜是光的反射,透镜与面镜对光线的作用相反。

凸透镜成像总结规律

凸透镜成像总结规律凸透镜成像是光学中的一个重要概念,通过凸透镜可以实现物体的放大或者缩小。

凸透镜成像的规律是通过凸透镜的焦距、物距和像距之间的关系来描述的。

这些规律被称为成像公式,包括薄透镜成像公式和放大率公式。

薄透镜成像公式是描述凸透镜成像关系的基本公式。

当物体远离透镜时,可以用以下公式来计算像距和物距之间的关系:1/f = 1/v - 1/u其中,f表示透镜的焦距,v表示像距,u表示物距。

当物体放置在焦点附近时,透镜成像效果最好,而当物体距离透镜远离焦点时,成像效果会变差。

另一个重要的成像规律是放大率公式。

放大率是指物体的像与物体的大小之比。

对于凸透镜成像来说,放大率可以用以下公式计算:m = -v/u其中,m表示放大率,v表示像距,u表示物距。

根据这个公式,可以推导出以下结论:1. 如果物距为正,像距为正,这意味着物体和像都在透镜的同侧,放大率为正。

这种情况下,当物体越远离透镜时,像会更加放大。

2. 如果物距为正,像距为负,这意味着物体在透镜的一侧,像在透镜的另一侧,放大率为负。

这种情况下,像是倒立的。

3. 如果物距为负,像距为正,这意味着物体在透镜的一侧,像在透镜的另一侧,放大率为负。

这种情况下,像是倒立的。

4. 如果物距为负,像距为负,这意味着物体和像都在透镜的另一侧,放大率为正。

这种情况下,当物体越远离透镜时,像会更加放大。

综上所述,凸透镜成像的规律可以总结为以下几点:1. 凸透镜成像公式是通过焦距、物距和像距之间的关系来描述的,可以用于计算像的位置和放大率。

2. 物体和像的位置与放大率之间有一定的关系。

当物体离透镜越远,像会更加放大;当物体和像在透镜的同侧时,放大率为正,像是正立的;当物体和像在透镜的两侧时,放大率为负,像是倒立的。

凸透镜成像是光学中的基础知识,对理解和应用光学原理具有重要的意义。

通过凸透镜成像的规律,我们可以计算出像的位置和放大率,实现对物体的放大或者缩小。

在实际应用中,凸透镜成像的规律也被广泛应用于光学设备的设计和制造中,如相机镜头、望远镜等。

凸透镜成像知识点总结

凸透镜成像知识点总结一、凸透镜成像规律。

1. 物距(u)、像距(v)和焦距(f)的关系。

- 当u > 2f时,f < v<2f,成倒立、缩小的实像。

例如:照相机就是利用这一原理工作的,被拍摄的物体在镜头(凸透镜)的二倍焦距以外,在底片(光屏)上成倒立、缩小的实像。

- 当u = 2f时,v = 2f,成倒立、等大的实像。

这一特点可用于测量凸透镜的焦距,当物距和像距相等且都等于2f时,就可以确定f=(u)/(2)(或f=(v)/(2))。

- 当f < u<2f时,v>2f,成倒立、放大的实像。

投影仪就是利用这个原理制成的,幻灯片(物体)在镜头(凸透镜)的一倍焦距和二倍焦距之间,在屏幕(光屏)上成倒立、放大的实像。

- 当u = f时,不成像。

因为平行于主光轴的光线经凸透镜折射后不能会聚,从另一侧射出的光线是平行光。

- 当u < f时,v>u,成正立、放大的虚像。

放大镜就是利用这个原理工作的,物体在凸透镜的一倍焦距以内,通过凸透镜看到的是正立、放大的虚像,虚像与物体在同侧。

2. 像的性质。

- 实像:是由实际光线会聚而成的,可以用光屏承接,实像都是倒立的。

- 虚像:是由光线的反向延长线会聚而成的,不能用光屏承接,虚像都是正立的。

3. 动态变化规律。

- 当物距减小时(在u>f范围内),像距增大,像变大。

例如:用投影仪时,当幻灯片靠近镜头(物距减小),屏幕上的像会变大(像距增大)。

- 当物距增大时(在u>f范围内),像距减小,像变小。

例如:用照相机拍照时,当被拍摄物体远离镜头(物距增大),底片上的像会变小(像距减小)。

- 当物体从无穷远处向凸透镜靠近时(u>f),像从焦点向无穷远处移动,像逐渐变大。

二、实验探究凸透镜成像规律。

1. 实验器材。

- 光具座、蜡烛、凸透镜、光屏、火柴等。

2. 实验步骤。

- 把蜡烛、凸透镜、光屏依次安装在光具座上,点燃蜡烛,使烛焰、凸透镜、光屏的中心大致在同一高度,目的是使像成在光屏的中央。

凸透镜成像规律小结

凸透镜成像规律小结抚宁区第四中学李秀君凸透镜成像是中考必考的内容,常常在选择题中出现,而且是多选题,占三分,所以这部分很重要,现在把凸透镜成像的一些规律总结如下:1、基本规律:1)u>2f时,成倒立缩小实像,f<v<2f, 应用照相机2)u=2f时,成倒立等大实像.v=2f, 应用求焦距3) f<u<2f时,成倒立放大实像,v>2f, 应用投影仪,电影机,幻灯机4)u=f时,不成像,应用探照灯5)u<f时,成正立放大虚像,像与物同侧应用应用放大镜2、实像与虚像的区别:实像虚像1)都是倒立的都是正立的2)可用光屏接受不可用光屏接受3)像和物体分别位于透镜两侧像和物体位于透镜同侧4)由折射光线直接汇聚而成由折射光线反向延长线汇聚而成5)物近像远像变大物近像近像变小3、一倍分虚实,二倍分大小,即焦点是实像和虚像的转折点,二倍焦距处是放大实像和缩小实像的转折点。

4、放大实像和缩小实像的区别:1)放大实像:物距小,像距大2)缩小实像:物距小,像距大3)等大实像:物距和像距相等。

5、光屏上看不到像的原因:1)u=f2) u<f3)烛焰,凸透镜,光屏三者的中心不在同一高度上6、一个像距对应一个物距:1)当蜡烛,凸透镜不动,再次只移动光屏,光屏上不能再次得到清晰像。

2)当凸透镜,光屏不动,再次只移动蜡烛,光屏上不能再次得到清晰像。

7、在光的折射中,光路是可逆的。

1)当蜡烛和光屏不动,只移动凸透镜,可得到两次清晰像,一次倒立放大,一次倒立缩小。

2)当凸透镜不动,对调蜡烛和光屏,可以得到与之前相反的像。

8、如果把凸透镜遮住一半,光屏上仍成清晰像,但是像变暗。

9、判断清晰像的方法:把光屏向前移或向后移动,像都变得模糊,说明此位置的像是清晰的。

10、判断哪个像是凸透镜所成的像,可以把这些像倒过来看,哪个像是物体原来的模样,哪个就是凸透镜所成的实像。

11、当蜡烛越烧越短,像成在光屏的上方,调节方法:只调蜡烛:向上调只调光屏:向上调只调透镜:向下调只调透镜和光屏:把透镜和光屏同时下调。

初中物理知识点总结凸透镜成像的规律

初中物理知识点总结凸透镜成像的规律凸透镜成像的规律是通过凸透镜成像实验和数学分析得出的定律和公式,包括成像距离和物距之间的关系、放大率等。

凸透镜成像的规律可以通过以下几个方面来总结:
1.光的传播定律:
光线在空间中的传播遵循是直线传播的原理,也就是光线从光源发出后会沿着直线路径传播,直到遇到障碍物或折射介质。

2.凸透镜成像的构成:
凸透镜由两个球面构成,球面的中心位置与球面半径的关系决定了凸透镜的形状。

凸透镜有两个焦点,光线经过凸透镜时会经过折射,在焦点处发生会聚或发散的现象。

3.物体和像的位置关系:
根据光线传播定律,在凸透镜上方放置一个物体,会在凸透镜的下方形成一个与物体类似的像。

物体与像的位置关系取决于物距(物体到透镜的距离)和像距(像到透镜的距离)之间的关系。

4.聚焦规律:
凸透镜形成像的特点是物体距离凸透镜越近,像距越远;物体越远离凸透镜,像距越近。

当物体距离凸透镜的位置变化时,像也会相应地改变位置。

5.放大率:
凸透镜的放大率是指像的高度与物体高度之间的比值。

放大率可以通过像高度与物高度的比值来计算,即放大率=像高度/物高度。

6.公式法:
凸透镜成像的规律可以通过公式来表达,其中最常用的是凸透镜公式和放大率公式。

凸透镜公式可以表示为:1/f=1/v-1/u,其中f为凸透镜的焦距,v为像距,u为物距。

放大率公式可以表示为:放大率=v/u。

通过以上几个方面对凸透镜成像的规律进行总结,可以更好地理解和应用凸透镜成像的知识。

在进行凸透镜成像实验时,可以根据这些规律来确定物体和像的位置,计算放大率等,从而更准确地进行实验和分析。

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凸透镜成像规律总结
1、简记口诀:①实像两边倒,虚像同侧正。

②物近焦点像远大。

③物体无穷远,成像近焦点。

④一倍焦距分虚实,二倍焦距分大小。

⑤像的大小像距定,像儿跟着物体跑。

“像的大小像距定”,即像距变大像变大,像距变小像变小。

“像儿跟着物体跑”,即物体向哪个方向运动,像就向哪个方向移动。

2、凸透镜、凹透镜三条特殊光线作图
①过凸透镜光心的光线,传播方向不变。

②平行与主光轴的光线,经凸透镜折射后过焦点。

③过焦点的光,经凸透镜折射后,平行于主光轴射出。

①过凹透镜光心的光线,传播方向不变。

②平行于主光轴的光线,经凹透镜折射后,折射光线
反向延长线过焦点。

③入射光线的延长线过凹透镜焦点,经凹透镜折射后,折射光线平行于主光轴。

物距U
像距V 光屏能否承接 像的性质
物、像及透镜位置 应用
大小
正倒
虚实
U 无穷大 V =f 能 缩成一个极小的亮点 异侧 测焦距
U >2f f<V <2f 能 缩小 倒立 实像 异侧 照相机、望远镜物镜 U =2f V =2f 能 等大 倒立 实像 异侧 成放大与缩小像的分界点 f<U <2f V >2f

放大
倒立
实像
异侧
投影仪、显微镜物镜 U =f 不成像
成实像与虚像的分界点
U <f
V > U
不能
放大
正立
虚像
同侧 放大镜、望远镜目镜、显
微镜目镜
O
F
F
F
F
O。

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