Zum Inhalt springen
L

Das Video kommt von YouTube: erst beim Abspielen verbindet sich die Seite mit YouTube (Google).

Linsen in der Optik

Hannah Bartels6:50 421.487 Aufrufe veröffentlicht Auf YouTube

Das Wichtigste aus dem Video

Tipp auf eine Zeit – das Video springt genau dorthin.

Transkriptautomatisch erstellt · 43 Zeilen
Herunterladen
  1. [Musik] Wenn ihr das Wort Linsen hört, denkt ihr bestimmt zuerst an ein leckeres Gericht.
  2. Dass damit aber auch ein Objekt, das Licht bricht gemeint sein kann, wisst ihr sicherlich auch. Und da unser Überthema ja Optik ist, befassen wir uns
  3. jetzt nicht mit Essen, schade, sondern mit dem gleichnamigen, sehr wichtigen Element zur Lichtbrechung, der Linse. Zuerst etwas Allgemeines zur Linse. Die
  4. Linse an sich ist ein klarer Körper, der entweder konvex oder konkave ist, also nach außen oder nach innen gekrümmt. Die Konvexlinse bricht das Licht nach
  5. innen, sammelt es also in einem Punkt. Dieser wird auch Brennpunkt genannt und mit F bezeichnet. Deshalb nennt man sie auch Sammellinse. Übrigens ist der
  6. Lichtgeweg umkehrbar, also können Strahlen auch von einem Brennpunkt weg durch die Linse gebrochen werden. Logisch.
  7. Die Konkavlinse, auch Zerstreuungslinse genannt, zerstreut das Licht nach außen hinweg. Wenn man die zerstreuten Strahlen gedanklich nach hinten
  8. verlängert, treffen sie sich in einem Punkt, dem Brennpunkt. Auch hier ist der Lichtweg umkehrbar. Die Pfallspitzen können auch in die andere Richtung
  9. zeigen. Um sich zu merken, welche Linse welche ist, gibt es einen Merkspruch. Ist der Bauch Konkav, war das Mädchen brav. Ist
  10. der Bauch konvex, hat er das Mädchen sech. Wenn sie nicht schwanger ist, ist der Bauch flach, also Konkav. Und wenn sie schwanger ist, dann ist er gewon.
  11. Beschäftigen wir uns nun mit dem Zeichnen von Strahlengängen durch eine Linse. Als Beispiel nutzen wir eine Konvexlinse. Doch zunächst müssen wir
  12. dazu ein paar grundlegende Dinge einführen. Wir erinnern uns, dass die Linse einen Brennpunkt besitzt. Jetzt ist es wichtig zu wissen, dass sie auch
  13. noch einen zweiten Brennpunkt hat. Logisch, denn das Licht kann ja auch von der anderen Seite kommen. Durch diese Brennpunkte verläuft die optische Ebene.
  14. Dann gibt es noch eine zweite Ebene, die Mittelebene. Sie verläuft orthogonal zur optischen Ebene mitten durch die Linse hindurch. Den Schnittpunkt der beiden
  15. Ebenen nennt man Mittelpunkt, den man mit M bezeichnet. Bevor wir jetzt ein Bild darstellen, zeichnen wir um die Linse herum alle
  16. relevanten Dinge ein. Jetzt können wir unterscheiden. Einmal haben wir die linke Seite, auf der das Objekt steht, dies wir abbilden wollen.
  17. Diese Seite nennt man Gegenstandseite G. Die rechte Seite, auf der unser Bild dann entsteht, nennt man Bildseite B. Nehmen wir nun einen Gegenstand. Wir
  18. stellen den Gegenstand ein wenig hinter dem Brennpunkt. Den Abstand vom Gegenstand zur Mittelebene nennt man Klein G. Den Abstand vom Brennpunkt zur
  19. Mittelebene Klein f. Um das Bild darzustellen, müssen wir nun einige Strahlen einzeichnen. Ausgehend von der Spitze des Gegenstandes.
  20. Auf die Mittelebene trifft zunächst ein paralleler Strahl zur optischen Ebene. Parallelstrahl genannt. Wenn so ein Parallelstrahl auf die Linse trifft,
  21. wird er zum Brennpunkt hingebrochen. Ebenso relevant ist der Brennstrahl. Er verläuft schon vor der Insel durch den Brennpunkt. Wird er gebrochen,
  22. verläuft er parallel zur optischen Ebene. Als letztes gibt es noch den Mittelpunktstrahl. Er verläuft, wie es der Name schon sagt,
  23. durch den Mittelpunkt. Die drei Strahlen treffen sich auf der Bildseite dann in einem Punkt. Die Spitze des entstandenen Bildes. Den Abstand von dem Bild zur
  24. Mittelebene nennt man klein B. Nun sieht man, dass der Gegenstand auf der Bildse beinahe etwas größer abgebildet ist. Im allgemeinen hängt die
  25. Größe des Bildes aber davon ab, wo der Gegenstand steht und wie groß die Brechkraft der Linse ist. Um zu wissen, wann ein abgebildeter Gegenstand größer
  26. oder kleiner wird, kann man sich anhand der doppelten Brennweite 2F merken. Wenn der Gegenstand vor 2F steht, wird die Abbildung größer. Genau auf 2F ist sie
  27. gleich groß. Also beinahe wie in unserem vorherigen Beispiel. Ist er hinter 2F wird die Abbildung kleiner.
  28. Dasselbe machen wir jetzt mit der Konkaflinse. Wir stellen einen Gegenstand wieder ein wenig hinter den Brennpunkt. Von der Spitze aus zeichnen
  29. wir nun den Parallelstrahl wieder bis zur Linse. Der Brennstrahl verleucht durch den Brennpunkt und schneidet den Parallelstrahl an der Mittelachse.
  30. Der Mittelpunktstrahl verläuft wie vorhin durch den Mittelpunkt. Dort, wo der Mittelpunktstrahl den Brennstrahl schneidet, ist nun die Spitze unseres
  31. entstandenen Bildes. Das Bild kann man allerdings nicht wirklich sehen, es ist nur ein virtuelles Bild. So, beschäftigen wir uns nun noch mit
  32. ein paar Rechnungen. Eine wichtige Rechnung ist die Abbildungsgleichung, mit der man den Maßstab berechnen kann. Sie lautet V = B g. Dabei entspricht B
  33. der Größe des Bildes und G der Größe des Gegenstandes. Ist das Bild 1 cm hoch und der Gegenstand 4, dann ist das Bild ein
  34. viertel mal kleiner. Des weiteren gibt es auch eine Linsengleichung. Diese ist für beide Linsentypen gültig. Sie lautet 1 dur f =
  35. 1 dur b + 1 dur g. Durch richtiges Umformen und Einsetzen von gegebenen Werten kann man jetzt alle erdenklichen Werte herausfinden.
  36. Bei der Konkaflinsengleichung gibt es aber etwas zu beachten. Man muss für F und für B negative Werte einsetzen, da diese nicht auf der Bildseite, sondern
  37. auf der Gegenstandseite liegen. Die dritte Formel besagt, dass das Verhältnis zwischen groß G und groß b= dem von klein G und klein b. Auch hier
  38. könnt ihr wieder umformen und einsetzen, um verschiedene Werte zu errechnen. Sicherlich habt ihr auch schon von Dioptrien gehört. Man kann sagen, dass
  39. Dioptrie einfach ein anderes Wort für Brechkraft ist. Die Brechkraft einer Linse wird mit D bezeichnet und wird anhand der Brennweite bestimmt. Je höher
  40. die Prchkraft, also die Dioptrien einer Linse ist, desto kleiner wird der Abstand des Brennpunktes zur Mittelachse. Um die Dioptrien
  41. auszurechnen, muss man einfach nur eins durch die Brennweite rechnen. Die Formel lautet also d = 1 dur f. Durch korrektes Umfahren kann man nun die Brechkraft
  42. anhand der Brennweite oder umgekehrt ausrechnen. Wichtig ist nur, dass die Brennweite immer in Metern angegeben wird.
  43. So, wir denken, das war genug für heute. Bis zum nächsten Video der Glühbirnen. [Musik]

Zum Nachlesen