ÓPTICA GEOMÉTRICA DIOPTRIO PLANO

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Transcripción:

DIOPTRIO PLANO Ejercicio 1. Junio 2.013 Un objeto se encuentra delante de un espejo plano a 70 cm del mismo. a. Calcule la distancia al espejo a la que se forma la imagen y su aumento lateral. b. Realice el diagrama de rayos y explique si la imagen es real o virtual. ESPEJOS Ejercicio 1. Junio 2.012 Un objeto de 15 cm de altura se encuentra situado a 20 cm de un espejo convexo cuya distancia focal es de 40 cm. a. Calcule la posición y el tamaño de la imagen formada. b. Realice el trazado de rayos correspondiente. Ejercicio 2. Junio 2.013 A 10 cm de distancia del vértice de un espejo cóncavo de 30 cm de radio se sitúa un objeto de 5 cm de altura. a. Determine la altura y posición de la imagen. b. Construya la imagen gráficamente indicando su naturaleza. Ejercicio 3. Septiembre 2.009 La distancia focal de un espejo esférico es de 20 cm en valor absoluto. Si se coloca un objeto delante del espejo a una distancia de 10 cm de él, determine la posición y la naturaleza de la imagen formada en los dos casos siguientes: a. El espejo es cóncavo. b. El espejo es convexo. Efectúe la construcción geométrica de la imagen en ambos casos. Ejercicio 4. Junio 2.011 Se sitúa un objeto de 3,5 cm delante de la superficie cóncava de un espejo esférico de distancia focal 9,5 cm, y se produce una imagen de 9,5 cm. a. Calcule la distancia a la que se encuentra el objeto de la superficie del espejo. b. Realice el trazado de rayos y determine si la imagen formada es real o virtual. Ejercicio 5. Junio 2.010 Un objeto de tamaño 15 cm se encuentra situado a 20 cm de un espejo cóncavo de distancia focal 30 cm. a. Calcule la posición y el tamaño de la imagen formada. b. Efectúe la construcción gráfica correspondiente e indique cuál es la naturaleza de esta imagen. Si el espejo considerado fuese convexo en lugar de cóncavo y del mismo radio: c. Cuál sería la posición y el tamaño de la imagen formada? d. Efectúe la resolución gráfica, en este último caso, indicando la naturaleza de la imagen formada. www.manuelrus.es 1

Ejercicio 6. Septiembre 2.007 Un espejo esférico cóncavo tiene un radio de 10 cm. a. Determine la posición y el tamaño de la imagen de un objeto de 5 cm de altura que se encuentra frente al mismo, a la distancia de 15 cm. Cómo es la imagen obtenida? Efectúe la construcción geométrica de dicha imagen. b. Un segundo objeto de 1 cm de altura se sitúa delante del espejo, de manera que su imagen es del mismo tipo y tiene el mismo tamaño que la imagen del objeto anterior. Determine la posición que tiene el segundo objeto respecto al espejo. Ejercicio 7. Septiembre 2.011 Un espejo esférico convexo, proporciona una imagen virtual de un objeto que se encuentra a 3 m del espejo con un tamaño 1/5 del de la imagen real. a. Realice el trazado de rayos y determine la distancia a la que se forma la imagen virtual del espejo. b. Determine el radio de curvatura del espejo. Ejercicio 8. Junio 2.010 Un espejo cóncavo produce una imagen real de un objeto situado a 15 cm del mismo, siendo la imagen dos veces mayor que el objeto. a. A qué distancia del espejo se formará la imagen si la distancia del objeto al espejo se reduce a la mitad? b. Obtenga la imagen mediante trazado de rayos en ambas situaciones. Ejercicio 9. Septiembre 2.010 Un espejo esférico cóncavo tiene un radio de curvatura R. Realice el diagrama de rayos para construir la imagen de un objeto situado delante del espejo a una distancia igual a: a. El doble del radio de curvatura. b. Un cuarto del radio de curvatura. Indique en cada caso la naturaleza de la imagen formada. Ejercicio 10. Junio 2.009 a. Explique la posibilidad de obtener una imagen derecha y mayor que el objeto mediante un espejo cóncavo, realizando un esquema con el trazado de rayos. Indique si la imagen es real o virtual. b. Dónde habría que colocar un objeto frente a un espejo cóncavo de 30 cm de radio para que la imagen sea derecha y de doble tamaño que el objeto? Ejercicio 11. Septiembre 2.012 a. Cómo se define y dónde se encuentra el foco de un espejo cóncavo? b. Si un objeto se coloca delante de un espejo cóncavo analice, mediante el trazado de rayos, las características de la imagen que se produce si está ubicado entre el foco y el espejo. Ejercicio 12. Septiembre 2.011 a. En un sistema óptico centrado formado por espejos, qué características presentan las imágenes reales y las virtuales? b. Ponga un ejemplo de cada una de ellas utilizando espejos esféricos. Explique el tipo de espejo esférico utilizado en cada caso. www.manuelrus.es 2

LENTES Ejercicio 13. Modelo 2.010 Se dispone de una lente convergente de distancia focal 20 cm. Determine la posición y la naturaleza de la imagen formada por la lente si el objeto está situado, delante de ella, a las siguientes distancias: a. 50 cm. b. 15 cm. Realice el trazado de rayos en ambos casos. Ejercicio 14. Modelo 2.011 Se dispone de una lente convergente de distancia focal 15 cm. Determine la posición y la naturaleza de la imagen formada por la lente si el objeto está situado, delante de ella, a las siguientes distancias: a. 40 cm. b. 10 cm. Realice el trazado de rayos en ambos casos. Ejercicio 15. Septiembre 2.012 Una lente delgada convergente de 10 cm de distancia focal se utiliza para obtener una imagen de tamaño doble que el objeto. Determine a qué distancia se encuentra el objeto y su imagen de la lente si: a. La imagen es derecha. b. La imagen es invertida. Realice en cada caso el diagrama de rayos. Ejercicio 16. Modelo 2.007 Determine el tipo de imagen y el aumento lateral que se obtiene al situar un objeto delante de una lente divergente en los siguientes casos: a. El objeto se sitúa a una distancia igual al doble de la distancia focal. b. El objeto se sitúa a una distancia la mitad de la distancia focal de la lente. Efectué la construcción geométrica en ambos casos. Ejercicio 17. Junio 2.007 Una lente convergente forma, de un objeto real, una imagen también real, invertida y aumentada 4 veces. Al desplazar el objeto 3 cm hacia la lente, la imagen que se obtiene es virtual, derecha y con el mismo aumento en valor absoluto. Determine: a. La distancia focal imagen y la potencia de la lente. b. Las distancias del objeto a la lente en los dos casos citados. c. Las respectivas distancias imagen. d. Las construcciones geométricas correspondientes. Ejercicio 18. Septiembre 2.013 Se quiere obtener una imagen derecha y virtual, de 25 cm de altura, de un objeto de 10 cm de altura que se sitúa a una distancia de 1 m de una lente delgada. a. Calcule la potencia, en dioptrías, de la lente que habría que usar así como el tipo de lente. b. Realice el diagrama de rayos correspondiente. www.manuelrus.es 3

Ejercicio 19. Junio 2.008 Un sistema óptico está formado por dos lentes: la primera es convergente y con distancia focal de 10 cm; la segunda, situada a 50 cm de distancia de la primera, es divergente y con 15 cm de distancia focal. Un objeto de tamaño 5 cm se coloca a una distancia de 20 cm delante de la lente convergente. a. Obtenga gráficamente mediante el trazado de rayos la imagen que produce el sistema óptico. b. Calcule la posición de la imagen producida por la primera lente. c. Calcule la posición de la imagen producida por el sistema óptico. d. Cuál es el tamaño y la naturaleza de la imagen final formada por el sistema óptico? Ejercicio 20. Septiembre 2.010 Un sistema óptico está formado por dos lentes convergentes, la primera de potencia 5 dioptrías y la segunda de 4 dioptrías, ambas están separadas 85 cm y tienen el mismo eje óptico. Se sitúa un objeto de tamaño 2 cm delante de la primera lente perpendicular al eje óptico, de manera que la imagen formada por ella es real, invertida y de doble tamaño que el objeto. a. Determine las distancias focales de cada una de las lentes. b. Determine la distancia del objeto a la primera de las lentes. c. Dónde se formará la imagen final? d. Efectúe un esquema gráfico, indicando el trazado de los rayos. Ejercicio 21. Junio 2.011 Un sistema óptico está formado por dos lentes convergentes delgadas de distancia focal 50 mm, cada una, separadas una distancia de 200 mm. Un objeto de 20 mm de altura está situado a una distancia de 100 mm delante de la primera lente. a. Realice el trazado de rayos de la imagen formada por la primera lente, y calcule la posición y el tamaño de dicha imagen. b. Realice el trazado de rayos de la imagen formada por el sistema óptico completo, y calcule la posición y el tamaño de la imagen final. Ejercicio 22. Junio 2.013 La lente de un proyector tiene una distancia focal de 0,5 cm. Se sitúa a una distancia de 0,51 cm de la lente un objeto de 5 cm de altura. Calcule: a. La distancia a la que hay que situar la pantalla para observar nítida la imagen del objeto. b. El tamaño mínimo de la pantalla para que se proyecte entera la imagen del objeto. Ejercicio 23. Septiembre 2.008 Un microscopio consta de dos lentes convergentes (objetivo y ocular). a. Explique el papel que desempeña cada lente. b. Realice un diagrama de rayos que describa el funcionamiento del microscopio. Ejercicio 24. Modelo 2.013 a. Explique, ayudándose de un diagrama de rayos, la formación de imágenes por parte de una lente convergente. En concreto, detalle la naturaleza de la imagen en función de la posición del objeto. b. Explique cómo funciona una lupa: dónde se ha de colocar el objeto, qué tipo de lente se utiliza y qué tipo de imagen se forma. www.manuelrus.es 4

ESPEJOS Y LENTES Ejercicio 25. Modelo 2.009 Si un objeto se sitúa a una distancia de 2 cm delante de una lente convergente o delante de un espejo cóncavo, ambos de distancia focal 5 cm en valor absoluto: a. Cómo están relacionados los aumentos laterales y las posiciones de las imágenes que la lente y el espejo producen de dicho objeto? b. Realice el trazado de rayos en ambos casos. Ejercicio 26. Modelo 2.008 a. Puede un espejo cóncavo producir una imagen virtual, derecha y menor que el objeto? b. Puede una lente convergente producir una imagen real, invertida y mayor que el objeto? Justifique la respuesta en cada caso mediante un diagrama de rayos. www.manuelrus.es 5