Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Warto przeczytać

Soczewki dzielimy na:

  • wypukłe, do których zalicza się soczewki:

a) dwuwypukłe – ograniczone z obu stron powierzchniami kulistymi wypukłymi (Rys. 1.)

RPZNl0rKQLId6
Rys. 1. Soczewka dwuwypukła

b) płasko‑wypukłe – ograniczone z jednej strony powierzchnią płaską, z drugiej – kulistą wypukłą (Rys. 2.)

RpZr8pnYLSE0R
Rys. 2. Soczewka płasko-wypukła

c) wklęsło‑wypukłe – ograniczone z jednej strony powierzchnią kulistą wklęsłą, z drugiej – kulistą wypukłą (Rys. 3.)

Rvqz01JlskLp7
Rys. 3. Soczewka wklęsło-wypukła
  • wklęsłe, które zostały dokładnie omówione w e‑materiale „Soczewki wklęsłe”.

Na podstawie powyższych Rys. 1. - 3. można zauważyć, że soczewki wypukłe są „grubsze” w środku, zaś cieńsze na końcach. Pozwala to na rozróżnienie ich od soczewek wklęsłych, które są w środku „cieńsze”.

Wiemy, że zdolność skupiającazdolność skupiająca soczewkizdolność skupiająca danej soczewki (zwana przez optyków także jej mocą optyczną), zależy od promienia krzywizn obu powierzchni oraz od współczynników załamania materiału, z którego dana soczewka została wykonana oraz otoczenia, w którym ta soczewka się znajduje. Można więc zapisać, że:

Z=1f=(n2n1-1)(1R1+1R2)

Zzdolność skupiająca soczewkizdolność skupiająca soczewkizdolność skupiająca soczewki, której jednostką podstawową jest 1m, czyli dioptria,

fogniskowaogniskowaogniskowa,

n2 – współczynnik załamania światła materiału, z którego dana soczewka została wykonana,

n1 – współczynnik załamania światła otoczenia, w którym dana soczewka się znajduje,

R1, R2 – promienie krzywizn soczewki.

Istnieje i będzie tu stosowana następująca konwencja dla promieni krzywizn soczewki: R > 0 dla powierzchni wypukłej, R < 0 dla powierzchni wklęsłej i R dla powierzchni płaskiej. Zostało to szczegółowo opisane w e‑materiale „Opisujemy zależność ogniskowej soczewki od jej krzywizny oraz współczynnika załamania”.

Na podstawie powyższego wzoru ta sama soczewka może zmienić swoją zdolność skupiającązdolność skupiająca soczewkizdolność skupiającą w zależności od współczynnika załamania ośrodka, w którym się znajduje. Soczewka, która w powietrzu jest skupiająca, po zanurzeniu w odpowiedniej cieczy, może stać się rozpraszająca (Rys. 4.).

RlP2DpmYuuAV8
RsqeeOlJYQ03z
Rys. 4. Soczewka, która w powietrzu była skupiająca, po zanurzeniu w cieczy o współczynniku załamania większym od jej współczynnika załamania stała się rozpraszająca

Przyjrzyjmy się przykładowi:

Soczewkę dwuwypukłą wykonaną ze szkła o współczynniku załamania ns = 1,5 i ogniskowejogniskowaogniskowej wynoszącej w powietrzu f1 = 10 cm zanurzono w wodzie (nw = 1,33). Ile wynosi teraz jej ogniskowaogniskowaogniskowa?

Zapiszmy równanie soczewki dla wody i dla powietrza:

dla powietrza:

1f1=(ns-1)(1R1+1R2)

dla wody:

1f2=(nsnw-1)(1R1+1R2)

Zauważmy, że w obu przypadkach czynnik (1R1+1R2) jest wielkością stałą. Wyznaczamy go z pierwszego równania i podstawiamy do drugiego:

1(ns-1)f1=(1R1+1R2)
1f2=(nsnw-1)1(ns-1)f1

Możemy teraz obliczyć wartość ogniskowej soczewki w wodzie:

f2=(ns-1)f1nwns-nw
f2=(1,51)0,10m1,331,51,33=0,0665m0,170,39m=39cm

OgniskowaogniskowaOgniskowa soczewki w wodzie wynosi zatem 39 cm.

Możemy zatem zauważyć, że wraz ze zmianą ośrodka, w którym znajduje się soczewka, zmienia się jej ogniskowaogniskowaogniskowa. W przedstawionym przypadku zmiana ta jest prawie czterokrotna. Ogniskowa się zwiększa. Tym samym zdolność skupiającazdolność skupiająca soczewkizdolność skupiająca ulega zmniejszeniu.

Słowniczek

Ogniskowa
Ogniskowa

(ang.: focal length) - odległość pomiędzy ogniskiem a środkiem soczewki mierzona wzdłuż osi optycznej.

Zdolność skupiająca soczewki
Zdolność skupiająca soczewki

(ang.: optical power) - wielkość fizyczna równa co do wartości odwrotności ogniskowej soczewki.