As lentes esféricas de Fresnel foram inventadas pelo matemático e físico francês Augustin Jean Fresnel em 1822. [...] Nas lentes esféricas comuns, temos a aberração esférica, mas a lente de Fresnel é projetada de forma a eliminar tais aberrações. O problema das lentes esféricas comuns citado no texto acontece porque, normalmente, essas lentes são sistemas A anisotrópicos. B homogêneos. C astigmáticos. D estigmáticos. E isotrópicos.
Em uma esfera de vidro de raio R atuando como uma lente, sua espessura (2R) é da mesma ordem de grandeza dos raios de curvatura da superfície da lente, tanto da interface de entrada R1 quanto da interface de saída R2. Então, a espessura não é desprezível, como se considera na dedução da fórmula de Gauss, o que inviabiliza a utilização desta última. Considerando a expressão apresentada no texto, para o modelo de olho como o citado, com raio 1,2 cm e índice de refração da lente que o compõe igual a 1,36, sua vergência será de, aproximadamente, A 0,01 dioptrias. B 0,05 dioptrias. C 0,22 dioptrias. D 22,0 dioptrias. E 83,3 dioptrias.
Sabendo que a receita do oftalmologista informa a vergência da lente a ser adquirida, então o problema de visão do paciente, o tipo de lente corretiva a ser utilizada e a distância focal da lente receitada são A miopia, divergente e 3,25 cm. B miopia, divergente e 31,25 cm. C miopia, convergente e 31,25 cm. D hipermetropia, divergente e 3,25 cm. E hipermetropia, convergente e 31,25 cm.
A imagem formada pela lente utilizada para a correção da visão produzirá sempre uma imagem A real. B virtual. C maior. D invertida. E imprópria.
Comparando esse experimento com o modelo de um olho saudável, o ponto para onde os raios luminosos convergem o foco seria A o humor vítreo. B o cristalino. C a córnea. D a pupila. E a retina.
A velocidade de uma imagem formada por um objeto em movimento diante de uma lente é [...]: Sendo f a distância focal da lente e está em um local próximo a 25 cm, o módulo da velocidade da imagem quando o objeto estiver na posição p = 30 cm é, aproximadamente, igual a A 5 cm/s. B 20 cm/s. C 25 cm/s. D 125 cm/s. E 625 cm/s.
As lentes esféricas de Fresnel foram inventadas pelo matemático e físico francês Augustin Jean Fresnel em 1822. [...] Nas lentes esféricas comuns, temos a aberração esférica, mas a lente de Fresnel é projetada de forma a eliminar tais aberrações. O problema das lentes esféricas comuns citado no texto acontece porque, normalmente, essas lentes são sistemas A anisotrópicos. B homogêneos. C astigmáticos. D estigmáticos. E isotrópicos.
Em uma esfera de vidro de raio R atuando como uma lente, sua espessura (2R) é da mesma ordem de grandeza dos raios de curvatura da superfície da lente, tanto da interface de entrada R1 quanto da interface de saída R2. Então, a espessura não é desprezível, como se considera na dedução da fórmula de Gauss, o que inviabiliza a utilização desta última. Considerando a expressão apresentada no texto, para o modelo de olho como o citado, com raio 1,2 cm e índice de refração da lente que o compõe igual a 1,36, sua vergência será de, aproximadamente, A 0,01 dioptrias. B 0,05 dioptrias. C 0,22 dioptrias. D 22,0 dioptrias. E 83,3 dioptrias.
Sabendo que a receita do oftalmologista informa a vergência da lente a ser adquirida, então o problema de visão do paciente, o tipo de lente corretiva a ser utilizada e a distância focal da lente receitada são A miopia, divergente e 3,25 cm. B miopia, divergente e 31,25 cm. C miopia, convergente e 31,25 cm. D hipermetropia, divergente e 3,25 cm. E hipermetropia, convergente e 31,25 cm.
A imagem formada pela lente utilizada para a correção da visão produzirá sempre uma imagem A real. B virtual. C maior. D invertida. E imprópria.
Comparando esse experimento com o modelo de um olho saudável, o ponto para onde os raios luminosos convergem o foco seria A o humor vítreo. B o cristalino. C a córnea. D a pupila. E a retina.
A velocidade de uma imagem formada por um objeto em movimento diante de uma lente é [...]: Sendo f a distância focal da lente e está em um local próximo a 25 cm, o módulo da velocidade da imagem quando o objeto estiver na posição p = 30 cm é, aproximadamente, igual a A 5 cm/s. B 20 cm/s. C 25 cm/s. D 125 cm/s. E 625 cm/s.