SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 2
Las lentes cóncavas están curvadas hacia dentro. La luz que atraviesa una lente cóncava
se desvía hacia fuera (diverge). A diferencia de las lentes convexas, que producen
imágenes reales, las cóncavas sólo producen imágenes virtuales, es decir, imágenes de
las que parecen proceder los rayos de luz. En este caso es una imagen más pequeña
situada delante del objeto (el trébol). En las gafas o anteojos para miopes, las lentes
cóncavas hacen que los ojos formen una imagen nítida en la retina y no delante de ella.




REPASO DE CONCEPTOS

•   Un lente convexo o convergente es más grueso en el centro que en sus bordes.
•   Un lente cóncavo o divergente es más delgado en su parte central que en sus
    bordes.



Lente convexo
El eje principal del lente es una línea imaginaria perpendicular al plano del lente que
pasa por su punto medio. Se extiende hacia ambos lados del lente. A cierta distancia
del lente a lo largo del eje principal se encuentra el punto focal (F). Los rayos de luz
que inciden en un lente convexo paralelos al eje principal se juntan o convergen en este
punto. La longitud focal del lente depende tanto de la forma como del índice de
refracción del material del que está hecho. Como con los espejos, un importante punto
denominado 2F se encuentra alejado a una distancia dos veces mayor que la longitud
focal. Si el lente es simétrico, el punto focal (F) y el punto 2F se localizan a las mismas
distancias en cualesquiera de los lados del lente, como se muestra en la siguiente figura.




Lente concavo
Aquí la longitud focal, la distancia del objeto y la de la imagen se miden desde el lente a
lo largo del eje principal.

Un lente cóncavo ocasiona que diverjan todos los rayos de luz incidentes, paralelos al
eje principal. La dirección de los rayos divergentes se intercepta en el eje principal del
lente. En consecuencia, la longitud focal de un lente cóncavo es negativa. La figura
siguiente muestra la relación entre los rayos incidente y refractado que pasan a través de
un lente cóncavo. La distancia del centro del lente al objeto se denomina (do,) en tanto
que la distancia del centro del lente a la imagen se denomina (di.). La ecuación del lente
    1     1    1
es:    =    +     ,
    f di do

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Espejos Planos y Esféricos
Espejos Planos y EsféricosEspejos Planos y Esféricos
Espejos Planos y EsféricosLaura Ocampo
 
Lentes y como se forman imagenes, distancia focal, 3 rayos del infinito
Lentes y como se forman imagenes, distancia focal, 3 rayos del infinitoLentes y como se forman imagenes, distancia focal, 3 rayos del infinito
Lentes y como se forman imagenes, distancia focal, 3 rayos del infinitoandres
 
Lentes y como se forman imagenes, distancia focal, 3 rayos del infinito
Lentes y como se forman imagenes, distancia focal, 3 rayos del infinitoLentes y como se forman imagenes, distancia focal, 3 rayos del infinito
Lentes y como se forman imagenes, distancia focal, 3 rayos del infinitoyeicam1996
 
Lentes (óptica) hugo
Lentes (óptica) hugoLentes (óptica) hugo
Lentes (óptica) hugoHugo Villao
 
Espejos esféricos y no esféricos
Espejos esféricos y no esféricosEspejos esféricos y no esféricos
Espejos esféricos y no esféricosNeftali Alonso
 
Formacin Imagenes En Espejos Esfericos
Formacin Imagenes En Espejos EsfericosFormacin Imagenes En Espejos Esfericos
Formacin Imagenes En Espejos Esfericoseva
 
Formación imágenes en espejos esfericos
Formación imágenes en espejos esfericosFormación imágenes en espejos esfericos
Formación imágenes en espejos esfericoslaprofefisica
 
Experimento espejos concavos y convexos
Experimento espejos concavos y convexosExperimento espejos concavos y convexos
Experimento espejos concavos y convexosJonatan Alvarado
 
Imágeens en espejos
Imágeens en espejosImágeens en espejos
Imágeens en espejosjorgetperez
 
Formación de imágenes
Formación de imágenesFormación de imágenes
Formación de imágenesfeli1125
 
Formación de imágenes en espejos cóncavos
Formación de imágenes en espejos cóncavosFormación de imágenes en espejos cóncavos
Formación de imágenes en espejos cóncavosNatalia Carvajal Narvaez
 
Determinación de imágenes en espejos
Determinación de imágenes en espejosDeterminación de imágenes en espejos
Determinación de imágenes en espejosAngel Cisneros
 

La actualidad más candente (20)

espejos convexos
espejos convexosespejos convexos
espejos convexos
 
Espejos Planos y Esféricos
Espejos Planos y EsféricosEspejos Planos y Esféricos
Espejos Planos y Esféricos
 
Espejos
EspejosEspejos
Espejos
 
Lentes y como se forman imagenes, distancia focal, 3 rayos del infinito
Lentes y como se forman imagenes, distancia focal, 3 rayos del infinitoLentes y como se forman imagenes, distancia focal, 3 rayos del infinito
Lentes y como se forman imagenes, distancia focal, 3 rayos del infinito
 
Lentes y como se forman imagenes, distancia focal, 3 rayos del infinito
Lentes y como se forman imagenes, distancia focal, 3 rayos del infinitoLentes y como se forman imagenes, distancia focal, 3 rayos del infinito
Lentes y como se forman imagenes, distancia focal, 3 rayos del infinito
 
Espejos concavos
Espejos concavosEspejos concavos
Espejos concavos
 
Lentes (óptica) hugo
Lentes (óptica) hugoLentes (óptica) hugo
Lentes (óptica) hugo
 
Espejos esféricos y no esféricos
Espejos esféricos y no esféricosEspejos esféricos y no esféricos
Espejos esféricos y no esféricos
 
Formacin Imagenes En Espejos Esfericos
Formacin Imagenes En Espejos EsfericosFormacin Imagenes En Espejos Esfericos
Formacin Imagenes En Espejos Esfericos
 
Espejos convexos
Espejos convexosEspejos convexos
Espejos convexos
 
Formación imágenes en espejos esfericos
Formación imágenes en espejos esfericosFormación imágenes en espejos esfericos
Formación imágenes en espejos esfericos
 
Laboratorio de espejos
Laboratorio de espejosLaboratorio de espejos
Laboratorio de espejos
 
Experimento espejos concavos y convexos
Experimento espejos concavos y convexosExperimento espejos concavos y convexos
Experimento espejos concavos y convexos
 
Reflexluz
ReflexluzReflexluz
Reflexluz
 
Física óptica lentes
Física  óptica lentesFísica  óptica lentes
Física óptica lentes
 
Tipos de espejos
Tipos de espejosTipos de espejos
Tipos de espejos
 
Imágeens en espejos
Imágeens en espejosImágeens en espejos
Imágeens en espejos
 
Formación de imágenes
Formación de imágenesFormación de imágenes
Formación de imágenes
 
Formación de imágenes en espejos cóncavos
Formación de imágenes en espejos cóncavosFormación de imágenes en espejos cóncavos
Formación de imágenes en espejos cóncavos
 
Determinación de imágenes en espejos
Determinación de imágenes en espejosDeterminación de imágenes en espejos
Determinación de imágenes en espejos
 

Similar a Las Lentes CóNcavas EstáN Curvadas Hacia Dentro

Similar a Las Lentes CóNcavas EstáN Curvadas Hacia Dentro (20)

Lentes2003
Lentes2003Lentes2003
Lentes2003
 
Física óptica lentes
Física  óptica lentesFísica  óptica lentes
Física óptica lentes
 
La luz y las ondas electromagnéticas
La luz y las ondas electromagnéticasLa luz y las ondas electromagnéticas
La luz y las ondas electromagnéticas
 
Física óptica
Física ópticaFísica óptica
Física óptica
 
Lentes y optica
Lentes y opticaLentes y optica
Lentes y optica
 
Óptica
ÓpticaÓptica
Óptica
 
óPtica
óPticaóPtica
óPtica
 
Optica
Optica Optica
Optica
 
Lentes (optica) tipanluisa
Lentes (optica) tipanluisaLentes (optica) tipanluisa
Lentes (optica) tipanluisa
 
Ppt0000001 optica
Ppt0000001 opticaPpt0000001 optica
Ppt0000001 optica
 
Ppt0000001 optica
Ppt0000001 opticaPpt0000001 optica
Ppt0000001 optica
 
Lentes
LentesLentes
Lentes
 
Clasificación de las lentes
Clasificación de las lentesClasificación de las lentes
Clasificación de las lentes
 
La física del ojo i (2) (3)
La física del ojo i (2) (3)La física del ojo i (2) (3)
La física del ojo i (2) (3)
 
Lentes (óptica) hugo
Lentes (óptica) hugoLentes (óptica) hugo
Lentes (óptica) hugo
 
Optica
OpticaOptica
Optica
 
Trabajo fisica
Trabajo fisicaTrabajo fisica
Trabajo fisica
 
Trabajo de computacion lentes (optica)
Trabajo de computacion lentes (optica)Trabajo de computacion lentes (optica)
Trabajo de computacion lentes (optica)
 
Trabajo de computacion lentes (optica)
Trabajo de computacion lentes (optica)Trabajo de computacion lentes (optica)
Trabajo de computacion lentes (optica)
 
Trabajo de computacion lentes (optica)
Trabajo de computacion lentes (optica)Trabajo de computacion lentes (optica)
Trabajo de computacion lentes (optica)
 

Las Lentes CóNcavas EstáN Curvadas Hacia Dentro

  • 1. Las lentes cóncavas están curvadas hacia dentro. La luz que atraviesa una lente cóncava se desvía hacia fuera (diverge). A diferencia de las lentes convexas, que producen imágenes reales, las cóncavas sólo producen imágenes virtuales, es decir, imágenes de las que parecen proceder los rayos de luz. En este caso es una imagen más pequeña situada delante del objeto (el trébol). En las gafas o anteojos para miopes, las lentes cóncavas hacen que los ojos formen una imagen nítida en la retina y no delante de ella. REPASO DE CONCEPTOS • Un lente convexo o convergente es más grueso en el centro que en sus bordes. • Un lente cóncavo o divergente es más delgado en su parte central que en sus bordes. Lente convexo El eje principal del lente es una línea imaginaria perpendicular al plano del lente que pasa por su punto medio. Se extiende hacia ambos lados del lente. A cierta distancia del lente a lo largo del eje principal se encuentra el punto focal (F). Los rayos de luz que inciden en un lente convexo paralelos al eje principal se juntan o convergen en este punto. La longitud focal del lente depende tanto de la forma como del índice de refracción del material del que está hecho. Como con los espejos, un importante punto denominado 2F se encuentra alejado a una distancia dos veces mayor que la longitud focal. Si el lente es simétrico, el punto focal (F) y el punto 2F se localizan a las mismas distancias en cualesquiera de los lados del lente, como se muestra en la siguiente figura. Lente concavo Aquí la longitud focal, la distancia del objeto y la de la imagen se miden desde el lente a lo largo del eje principal. Un lente cóncavo ocasiona que diverjan todos los rayos de luz incidentes, paralelos al eje principal. La dirección de los rayos divergentes se intercepta en el eje principal del lente. En consecuencia, la longitud focal de un lente cóncavo es negativa. La figura siguiente muestra la relación entre los rayos incidente y refractado que pasan a través de un lente cóncavo. La distancia del centro del lente al objeto se denomina (do,) en tanto
  • 2. que la distancia del centro del lente a la imagen se denomina (di.). La ecuación del lente 1 1 1 es: = + , f di do