Distancia focal de la lente cóncava dado el radio Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Longitud focal de la lente cóncava = Radio/(Índice de refracción-1)
fconcave lens = rcurve/(n-1)
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Longitud focal de la lente cóncava - (Medido en Metro) - La longitud focal de la lente cóncava es la distancia entre el centro de la lente y el punto focal, que es el punto donde convergen los rayos de luz paralelos después de pasar a través de la lente.
Radio - (Medido en Metro) - El radio es una línea radial desde el foco hasta cualquier punto de una curva, que se utiliza para medir la distancia desde el centro de un círculo o esfera hasta su borde o superficie.
Índice de refracción - El índice de refracción es una medida de cuánto desvía la luz una lente y describe la cantidad de refracción que se produce cuando la luz pasa de un medio a otro.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Radio: 0.068 Metro --> 0.068 Metro No se requiere conversión
Índice de refracción: 1.28 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
fconcave lens = rcurve/(n-1) --> 0.068/(1.28-1)
Evaluar ... ...
fconcave lens = 0.242857142857143
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.242857142857143 Metro --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.242857142857143 0.242857 Metro <-- Longitud focal de la lente cóncava
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Anirudh Singh
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Jamshedpur
¡Anirudh Singh ha creado esta calculadora y 300+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Equipo Softusvista
Oficina Softusvista (Pune), India
¡Equipo Softusvista ha verificado esta calculadora y 1100+ más calculadoras!

13 Lentes Calculadoras

Potencia de la lente usando la regla de distancia
​ Vamos El poder de la lente = El poder de la primera lente+El poder de la segunda lente-Ancho de la lente*El poder de la primera lente*El poder de la segunda lente
Distancia del objeto en lente convexa
​ Vamos Distancia del objeto de la lente convexa = (Distancia de la imagen*Longitud focal de la lente convexa)/(Distancia de la imagen-(Longitud focal de la lente convexa))
Distancia del objeto en lente cóncava
​ Vamos Distancia del objeto de la lente cóncava = (Distancia de la imagen*Longitud focal de la lente cóncava)/(Distancia de la imagen-Longitud focal de la lente cóncava)
Distancia focal usando la fórmula de distancia
​ Vamos Longitud focal de la lente = (Longitud focal 1+Longitud focal 2-Ancho de la lente)/(Longitud focal 1*Longitud focal 2)
Distancia focal de la lente convexa dado el objeto y la distancia de la imagen
​ Vamos Longitud focal de la lente convexa = -(Distancia del objeto*Distancia de la imagen)/(Distancia del objeto+Distancia de la imagen)
Distancia focal de la lente cóncava dada la imagen y la distancia del objeto
​ Vamos Longitud focal de la lente cóncava = (Distancia del objeto*Distancia de la imagen)/(Distancia de la imagen+Distancia del objeto)
Ecuación de los fabricantes de lentes
​ Vamos Longitud focal de lente delgada = 1/((Índice de refracción de la lente-1)*(1/Radio de curvatura en la sección 1-1/Radio de curvatura en la sección 2))
Ampliación de la lente convexa
​ Vamos Ampliación de lente convexa = -Distancia de la imagen/Distancia del objeto
Ampliación de la lente cóncava
​ Vamos Ampliación de lente cóncava = Distancia de la imagen/Distancia del objeto
Distancia focal de la lente convexa dado el radio
​ Vamos Longitud focal de la lente convexa = -(Radio)/(Índice de refracción-1)
Distancia focal de la lente cóncava dado el radio
​ Vamos Longitud focal de la lente cóncava = Radio/(Índice de refracción-1)
Poder de la lente
​ Vamos El poder de la lente = 1/Longitud focal de la lente
Ampliación Total
​ Vamos Ampliación total = Aumento^2

Distancia focal de la lente cóncava dado el radio Fórmula

Longitud focal de la lente cóncava = Radio/(Índice de refracción-1)
fconcave lens = rcurve/(n-1)

¿Qué es Focus in Physics?

En física, el enfoque se refiere al punto donde las ondas, como la luz o el sonido, convergen después de pasar a través de un medio o reflejarse en una superficie; este concepto es crucial para comprender cómo se forman y perciben las imágenes y señales.

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