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f_t_septima_edicion

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698 Capítulo 36 Lentes e instrumentos ópticos<br />

Lentes divergentes<br />

Figura 36.4 Una lente divergente refracta<br />

la luz de modo tal que ésta da la impresión<br />

de provenir de un punto situado del mismo<br />

lado que la lente, igual que la luz incidente.<br />

fa) (b) (c)<br />

Figura 36.5 Ejemplos de lentes divergentes:<br />

(a) bicóncava, (b) plano-cóncava, y (c) menisco<br />

divergente.<br />

píos de lentes convergentes: biconvexa, plano-convexa y de menisco convergente. Observe<br />

que las lentes convergentes son más gruesas en el centro que en los bordes.<br />

Un segundo tipo de lente se construye fabricando los bordes más gruesos que la parte<br />

media, como se presenta en la ñgura 36.4. Los rayos de luz paralelos que pasan a través de<br />

ese tipo de lentes se desvían hacia la parte gruesa, lo que hace que el haz se vuelva divergente.<br />

La proyección de los rayos de luz refractados muestra que la luz parece provenir de un punto<br />

focal virtual ubicado frente a la lente.<br />

Una lente divergente es la que refracta y hace divergir luz paralela a partir de<br />

un punto situado frente a la lente.<br />

Ejemplos de lentes divergentes son: bicóncava, plano-cóncava y de menisco divergente (véase<br />

la figura 36.5.)<br />

"" "<br />

Longitud focal y la ecuación dei fabricante de lentes<br />

Una lente se considera “delgada” si su espesor es pequeño comparado con sus otras dimensiones.<br />

Al igual que en el caso de los espejos, la formación de imágenes por lentes delgadas es una<br />

función de la longitud focal; sin embargo, hay diferencias importantes. Una obvia es que la luz<br />

puede pasar a través de una lente en dos direcciones. Esto da por resultado dos puntos focales<br />

para cada lente, como se observa en la figura 36.6 para una lente convergente y en la 36.7 para<br />

una divergente. La primera tiene un foco real F, y la última tiene un foco virtual F'. La distancia<br />

entre el centro óptico de una lente y el foco en cualquier lado de la lente es la longitud focal f.<br />

Se considera la longitud focal fd e una lente como la distancia del centro óptico<br />

de la lente a cualquiera de sus focos.<br />

(a)<br />

Figura 36.6 Demostración de la longitud focal de una lente convergente. El punto focal es real debido a<br />

que rayos de luz reales pasan por él.<br />

(b)

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