Poder de la lente Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
El poder de la lente = 1/Longitud focal de la lente
P = 1/f
Esta fórmula usa 2 Variables
Variables utilizadas
El poder de la lente - El poder de la lente es el grado de convergencia o divergencia de los rayos de luz cuando pasan a través de una lente, medido en dioptrías, y es un parámetro crítico en óptica y oftalmología.
Longitud focal de la lente - (Medido en Metro) - La longitud focal de la lente es la distancia entre el centro óptico de la lente y el sensor de imagen, lo que determina el ángulo de visión de la lente y la ampliación de la imagen.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Longitud focal de la lente: 2.23 Metro --> 2.23 Metro No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
P = 1/f --> 1/2.23
Evaluar ... ...
P = 0.448430493273543
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.448430493273543 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.448430493273543 0.44843 <-- El poder de la lente
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

Creator Image
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

Poder de la lente Fórmula

El poder de la lente = 1/Longitud focal de la lente
P = 1/f

¿Qué es el poder?

En óptica, la potencia se refiere a la capacidad de una lente para converger o divergir la luz, definida como la inversa de su distancia focal. Se mide en dioptrías (D). Una potencia positiva indica una lente convergente (convexa), mientras que una potencia negativa indica una lente divergente (cóncava). La potencia es esencial para comprender el comportamiento de las lentes en los sistemas ópticos.

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