
产品描述
实验目的
利用眼睛模型研究远视对观察近处和远处物体的影响,以及如何进行矫正。
实验原理
远视眼比正常眼轴较短,导致像的焦点不在视网膜上的现象。 远视指平行光束经过调节放松的眼球折射后成像于视网膜之后的一种屈光状态,当眼球的屈光力不足或其眼轴长度不足时就产生远视。这种眼的光学焦点在视网膜之后,因而在视网膜上所形成的像是模糊不清的。如果远视不能被调节作用所代偿,就会出现不同程度的视力减退。看远看近视力都不好。
实验器材
序号 |
实验箱名称 |
器材名称 |
数量 |
备注 |
1 |
光学实验箱 |
光源灯箱 |
1 |
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2 |
光学实验箱 |
3缝/5缝光栅板 |
1 |
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3 |
光学实验箱 |
绘图套尺 |
1 |
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4 |
光学实验箱 |
凸透镜玻璃砖 |
2 |
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5 |
光学实验箱 |
半圆形玻璃砖 |
1 |
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6 |
光学实验箱 |
红黑香蕉导线 |
2 |
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7 |
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移动式多功能电源 |
1 |
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8 |
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A4纸 |
1 |
自备 |
9 |
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圆规 |
1 |
自备 |
图10.33-1
操作要点
半圆透镜的直边要始终保持在垂直的直线上,并且在移动灯箱时不要改变其位置。
实验步骤
一、实验准备
1、将A4白纸横放在桌面上,绘制一条水平直线(光轴),并分别在距离右边缘10cm和23cm处绘制直线,与水平直线的交点分别记为M和P。以点M为圆心,作半径为3cm的半圆,与光轴的交点记为S。在点P的上下各3cm处分别做一个标记。然后,以点S为圆心,再作一个半径为4.5cm的半圆,与光轴的交点记为F(图10.33-2)。这个圆弧代表远视眼模型中的视网膜。
图10.33-2
2、将三缝光栅板插入灯箱(有透镜一侧)的卡口中,按图10.33-3方式放置灯箱。
图10.33-3
二、实验1——看远处物体
1、将灯箱连接到电源(AC 12 V)上,打开电源。移动灯箱,使中间光束与光轴重合,并在穿过透镜后不发生偏转(图10.33-4)。如有必要,小心地沿垂线移动透镜。
图10.33-4
2、观察光束通过晶状体(半圆透镜)后的光路,将焦点记为F1,比较其与F的位置,并记录在报告中。
3、将凸透镜放在半圆透镜前(加透镜矫正),如图10.33-5所示。观察光路及焦点位置,并记录在报告中。 沿光轴左右稍微移动凸透镜,焦点位置如何变化?记录在报告中,标记出凸透镜的轮廓,和入射、折射光路。
图10.33-5
三、实验2——看近处物体
1、将灯箱旋转180°,使发散光束照射在晶状体上。将灯箱移至点P处,并使其前端在标记内(图10.33-6)。
图10.33-6
2、用手拿着三缝膜片,将其放在晶状体前约5cm处,并使中间光束与光轴重叠。观察晶状体后的光路和屏幕上的成像,记录在报告中。
3、将凸透镜放在晶状体(半圆透镜)前(图10.33-7)(眼镜矫正),同时观察光路的变化,记录在报告中。
图10.33-7
4、将第二个凸透镜放置在三缝光栅板和平凸透镜之间(眼睛自我调节),调整最佳位置,记录观察结果。
图10.33-8
5、关闭电源,从纸上取下灯箱和透镜。
实验记录
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实验条件 |
观察结果 |
1 |
平行光束 |
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平行光束,增加透镜在灯箱和眼睛透镜之间 |
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移动增加的透镜 |
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2 |
分散光束,灯箱位置在P点处 |
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增加透镜在眼睛透镜前面 |
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增加第二个透镜在眼睛透镜的前面 |
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实验结论
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