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LENTES


Una lente es un trozo de vidrio capaz de desviar los rayos
  paralelos de luz de manera que forman una imagen
FORMACIÓN DE IMÁGENES A TRAVÉS DE LAS
LENTES:
•   Las lentes con superficies de radios de curvatura pequeños tienen distancias focales
    cortas. Una lente con dos superficies convexas siempre refractará los rayos paralelos al
    eje óptico de forma que converjan en un foco situado en el lado de la lente opuesto al
    objeto..
•   Una superficie de lente cóncava desvía los rayos incidentes paralelos al eje de forma
    divergente; a no ser que la segunda superficie sea convexa y tenga una curvatura mayor
    que la primera, los rayos divergen al salir de la lente, y parecen provenir de un punto
    situado en el mismo lado de la lente que el objeto
HISTORIA
•   En la antigüedad clásica no se conocían las auténticas lentes de vidrio; posiblemente se
    fabricaron por primera vez en Europa a finales del siglo XIII. Los procesos empleados en
    la fabricación de lentes no han cambiado demasiado desde la edad media, salvo el
    empleo de brea para el pulido, que introdujo Isaac Newton
FABRICACIÓN DE LENTES:

•    La mayoría de las lentes están hechas de
     variedades especiales de vidrio de alta
     calidad, conocidas como vidrios
     ópticos, libres de tensiones
     internas, burbujas y otras imperfecciones.
     El proceso de fabricación de una lente a
     partir de un bloque de vidrio óptico implica
     varias operaciones. El primer paso
     consiste en cerrar una lente en bruto a
     partir del bloque de vidrio.
TIPOS DE LENTES

•   Clasificación de las Lentes Convergentes y Divergentes
•   Las lentes convergentes tienen el espesor de su parte media mayor que el de su parte
    marginal.
•   I. Biconvexa o convergente.
•   II. Plano convexa.
•   III. Menisco convexa o convergente.
•   IV. Bicóncava.
•   V. Plano cóncava.
•   VI. Menisco cóncava o divergente.
LENTES DIVERGENTES
LENTES ARTIFICIALES

•    Se suele denominar lentes artificiales a las construidas
     con materiales artificiales no homogéneos, de modo que
     su comportamiento exhibe índices de refracción menores
     que la unidad (conviene recordar que la velocidad de
     fase sí puede ser mayor que la velocidad de la luz en el
     vacío), con lo que, por ejemplo, se tienen lentes
     biconvexas divergentes. Nuevamente este tipo de lentes
     es útil en microondas y sólo últimamente se han descrito
     materiales con esta propiedad a frecuencias ópticas.
APLICACIONES
•   Otros sistemas pueden emplearse
    eficazmente como lentes en otras
    regiones del espectro
    electromagnético, como ocurre con las
    lentes magnéticas usadas en los
    microscopios electrónicos. (En lo relativo
    al diseño y uso de las lentes. En lo
    relativo a la lente del ojo
TIPOS DE LENTES
•    Lentes convergente                                                    Lentes Divergentes

•    Cuando se aplican estas reglas sencillas para             La construcción de imágenes formadas
     determinar la imagen de un objeto por una lente
     convergente, se obtienen los siguientes                   por lentes divergentes se lleva a cabo de
     resultados:                                               forma semejante, teniendo en cuenta que
•    - Si el objeto está situado respecto del plano            cuando un rayo incide sobre la lente
     óptico a una, la imagen es real, invertida y de           paralelamente al eje, es la prolongación
     menor tamaño.
                                                               del rayo emergente la que pasa por el
•    - Si el objeto está situado a una distancia del plano
     óptico igual a 2f, la imagen es real, invertida y de      foco objeto F. Asimismo, cuando un rayo
     igual tamaño.                                             incidente se dirige hacia el foco imagen F'
•    - Si el objeto está situado a una distancia del plano     de modo que su prolongación pase por
     óptico comprendida entre 2f y f, la imagen es
     real, invertida y de mayor tamaño.                        él, el rayo emergente discurre
                                                               paralelamente al eje. Finalmente y al igual
•    - Si el objeto está situado a una distancia del plano
     óptico inferior a f, la imagen es virtual, directa y de   que sucede en las lentes
     mayor tamaño.                                             convergentes, cualquier rayo que se dirija
                                                               a la lente pasando por el centro óptico se
                                                               refracta sin sufrir desviación.
LENTES DE AUMENTO


•   En esas viejas películas de detectives, antes de que se hayan desarollado esos
    instrumentos de alta tecnología, el detective siempre tenía una lupa o lente de aumento
    para inspeccionar la escena del crimen. Talvez usted se prenguntaría cómo funciona
    realmente un lente de aumento. Solamente se ve como una pieza de vidrio adjunta a un
    manho, pero las ventanas son vidrios, y cuando vemos a través de ellas nada parece ser
    más grande de lo normal. Esto es porque el vidrio en una lupa está actuando como un
    lente de aumento. Es curvado levemente para formar un lente convexo, mientras el vidrio
    en nuestras ventanas son vidrios planos.


•   Lupa
Lentes
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  • 1. LENTES Una lente es un trozo de vidrio capaz de desviar los rayos paralelos de luz de manera que forman una imagen
  • 2. FORMACIÓN DE IMÁGENES A TRAVÉS DE LAS LENTES: • Las lentes con superficies de radios de curvatura pequeños tienen distancias focales cortas. Una lente con dos superficies convexas siempre refractará los rayos paralelos al eje óptico de forma que converjan en un foco situado en el lado de la lente opuesto al objeto..
  • 3. Una superficie de lente cóncava desvía los rayos incidentes paralelos al eje de forma divergente; a no ser que la segunda superficie sea convexa y tenga una curvatura mayor que la primera, los rayos divergen al salir de la lente, y parecen provenir de un punto situado en el mismo lado de la lente que el objeto
  • 4.
  • 5. HISTORIA • En la antigüedad clásica no se conocían las auténticas lentes de vidrio; posiblemente se fabricaron por primera vez en Europa a finales del siglo XIII. Los procesos empleados en la fabricación de lentes no han cambiado demasiado desde la edad media, salvo el empleo de brea para el pulido, que introdujo Isaac Newton
  • 6. FABRICACIÓN DE LENTES: • La mayoría de las lentes están hechas de variedades especiales de vidrio de alta calidad, conocidas como vidrios ópticos, libres de tensiones internas, burbujas y otras imperfecciones. El proceso de fabricación de una lente a partir de un bloque de vidrio óptico implica varias operaciones. El primer paso consiste en cerrar una lente en bruto a partir del bloque de vidrio.
  • 7. TIPOS DE LENTES • Clasificación de las Lentes Convergentes y Divergentes • Las lentes convergentes tienen el espesor de su parte media mayor que el de su parte marginal. • I. Biconvexa o convergente. • II. Plano convexa. • III. Menisco convexa o convergente. • IV. Bicóncava. • V. Plano cóncava. • VI. Menisco cóncava o divergente.
  • 9. LENTES ARTIFICIALES • Se suele denominar lentes artificiales a las construidas con materiales artificiales no homogéneos, de modo que su comportamiento exhibe índices de refracción menores que la unidad (conviene recordar que la velocidad de fase sí puede ser mayor que la velocidad de la luz en el vacío), con lo que, por ejemplo, se tienen lentes biconvexas divergentes. Nuevamente este tipo de lentes es útil en microondas y sólo últimamente se han descrito materiales con esta propiedad a frecuencias ópticas.
  • 10. APLICACIONES • Otros sistemas pueden emplearse eficazmente como lentes en otras regiones del espectro electromagnético, como ocurre con las lentes magnéticas usadas en los microscopios electrónicos. (En lo relativo al diseño y uso de las lentes. En lo relativo a la lente del ojo
  • 11. TIPOS DE LENTES • Lentes convergente Lentes Divergentes • Cuando se aplican estas reglas sencillas para La construcción de imágenes formadas determinar la imagen de un objeto por una lente convergente, se obtienen los siguientes por lentes divergentes se lleva a cabo de resultados: forma semejante, teniendo en cuenta que • - Si el objeto está situado respecto del plano cuando un rayo incide sobre la lente óptico a una, la imagen es real, invertida y de paralelamente al eje, es la prolongación menor tamaño. del rayo emergente la que pasa por el • - Si el objeto está situado a una distancia del plano óptico igual a 2f, la imagen es real, invertida y de foco objeto F. Asimismo, cuando un rayo igual tamaño. incidente se dirige hacia el foco imagen F' • - Si el objeto está situado a una distancia del plano de modo que su prolongación pase por óptico comprendida entre 2f y f, la imagen es real, invertida y de mayor tamaño. él, el rayo emergente discurre paralelamente al eje. Finalmente y al igual • - Si el objeto está situado a una distancia del plano óptico inferior a f, la imagen es virtual, directa y de que sucede en las lentes mayor tamaño. convergentes, cualquier rayo que se dirija a la lente pasando por el centro óptico se refracta sin sufrir desviación.
  • 12.
  • 13. LENTES DE AUMENTO • En esas viejas películas de detectives, antes de que se hayan desarollado esos instrumentos de alta tecnología, el detective siempre tenía una lupa o lente de aumento para inspeccionar la escena del crimen. Talvez usted se prenguntaría cómo funciona realmente un lente de aumento. Solamente se ve como una pieza de vidrio adjunta a un manho, pero las ventanas son vidrios, y cuando vemos a través de ellas nada parece ser más grande de lo normal. Esto es porque el vidrio en una lupa está actuando como un lente de aumento. Es curvado levemente para formar un lente convexo, mientras el vidrio en nuestras ventanas son vidrios planos. • Lupa