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Lentes esféricos.

Las lentes son dispositivos que se emplean en muchos instrumentos conocidos, como los anteojos, las lupas, los micoscopios, etc. Una lente esta constituida por un medio material transparente, limitado por dos caras curvas. Este medio, por lo general es vidrio o plastico. 

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Las lentes esféricas poseen caras cóncavas o convexas, pudiendo ser plana una de ellas. Cuando ambas caras de una lente son convexas, se dice uqe es una lente biconvexa, y cuando ambas caras son cóncavas, se dice que la lente es bicóncava.

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Lentes convergentes y divergentes.

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Las lentes cuyo borde circular es mas delgado que la part dentral (como la lente biconvexa) son convergentes, y aquellas cuyo borde es mas grueso que la parte central (como la lente bicóncava) son divergentes.

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 Imagenes: Alvarenga, B. (1998) Física General.

Focos de una lente convergentes.​

 

En la figura (a) se muestra un haz de luz paralelo al eje, el cual incide en una lente convergente. Este haz, despues de atravesarla, converge hacia un punto del eje. Este punto F1, se denomina primer foco de la lente. La distancia de F1 a la misma se denomina distancia focal f de la lente.

 

Si hacemos incidir un haz de rayos paralelos sobre la otra cara de la lente como en la figura (b), veremos que el haz converge en el punto F2 situado en el eje a la misma distancia f. El punto F2 se denomina segundo foco de la lente.

Entonces, una lente convergente posee dos focos, situados ambos a la misma distancia f de ella.  

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 Imagenes: Alvarenga, B. (1998) Física General.

Focos de una lente divergente.​

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Cuando un haz de luz incide en una lente divergente en forma paralela a su eje, los rayos luminosos, luego de atravesarla, divergen de manera que sus prolongaciones se encuentran en un punto, F1, del eje como se muestra en la figura (a). Tal punto F1 esel primer foco de la lente divergente, y su distancia a ella es la distancia focal f de la misma. Si el haz de rayos parelelos incide por la otra cara del lente, como se muestra en la figura (b) tendermos la emergencia de rayos que divergen de manera que sus prolongaciones se cortan en el punto F2. Este punto es el segundo foco de la lente divergente, y se encuentra situado en su eje a una distancia de la lente también igual a f.

En la figura (c) se ve un haz de luz luminoso que incide en una lente divergente, de modo que las prolongaciones de los rayos incidentes pasan el foco F2. Estos rayos siguen un camino inverso al de los rayos de la figura (b). Por lo tanto, después de atravesa la lente emergerían en forma paralela a su eje. Este mismo resultado se obtendría si las prolongaciones de los rayos incidentes pasaran por el foco F1 (trayectoria inversa a la de los rayos de la figura a).

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 Imágen: Alvarenga, B. (1998) Física General.

Formación de imágenes en las lentes.

De manera semejante a los espejos, las lentes forman imágenes reales o virtuales de los objetos que se colocan delante de ellas. El estudio de la formación de imágenes puede hacerse por medio de diagramas o ecuaciones, como en el caso de los espejos esféricos. Aquí también emplearemos para la diagramación, los rayos principales que permiten localizar con mayor facilidad la posición de la imagen de un punto.

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 Imágen: Alvarenga, B. (1998) Física General.

Para fijar ideas...

Te presentamos este video interactivo para repasar lo aprendido sobre lentes.

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