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开普勒望远镜的成像问题?
开普勒望远镜成倒像,“开普勒”望远镜,由两个凸透镜组成.则两个凸透镜的焦点重合,前面的凸透镜焦点长,在后面的焦距短的凸透镜的一倍焦距前成倒立缩小的物体的事像,再由后面的凸透镜将这个实像放大成虚像,数已成倒立像。
这两种都是二次成像,开普勒望远镜是先用物镜成倒立缩小实像,再用目镜成放大虚像;显微镜是物镜成倒立放大实像,目镜成放大虚像。结果望远镜成倒立缩小虚像,显微镜成倒立放大虚像。
屈光度 的目镜)、成像为正像的望远镜是伽利略光路。开普勒望远镜的视野只与目镜的视场光栏大小有关。你可以选 广角目镜 ,或干脆用短焦放大镜。不过,视场和可用视场概念是不同的。
开普勒望远镜:物镜:把远方(u2f)的星球成倒立缩小实像 目镜:把物镜所成的实像,再次生成正立放大虚像,但是像的大小依然比星球小得多 整体看:开普勒望远镜能生成倒立缩小的虚像。他放大的是观察物体的视角。
成像:开普勒望远镜成像为成倒立的像,而伽利略望远镜成像为成正立的像。 视野和尺寸:开普勒望远镜的视野宽,倍数容易大,镜筒较长,视野比较大而且较远。伽利略望远镜的视野较小。
...求高手指点伽利略望远镜和开普勒望远镜是如何成像的。
成像:开普勒望远镜成像为成倒立的像,而伽利略望远镜成像为成正立的像。 视野和尺寸:开普勒望远镜的视野宽,倍数容易大,镜筒较长,视野比较大而且较远。伽利略望远镜的视野较小。
伽利略望远镜:物镜成倒立实像,目镜再倒一次最终成正立虚像。开普勒望远镜:物镜成倒立实像,目镜成正立虚像最终像为倒立虚像。牛顿反射望远镜:物镜成倒立实像,经平面镜反射,目镜成正立虚像最终像为倒立虚像。
都是放大的像,开普勒望远镜,折射式望远镜的一种。物镜组也为凸透镜形式,但目镜组是凸透镜形式。这种望远镜成像是上下左右颠倒的,但视场可以设计的较大,最早由德国科学家开普勒(Johannes Kepler)于1611年发明。
解析:常见望远镜可简单分为伽利略望远镜,开普勒望远镜,和牛顿式望远镜。伽利略发明的望远镜在人类认识自然的历史中占有重要地位。它由一个凹透镜(目镜)和一个凸透镜(物镜)构成。其优点是结构简单,能直接成正像。
开普勒望远镜的原理
1、开普勒望远镜成像原理是光的折射。当我们对着目镜观察时,进入眼睛的光线就好像是从ab射来的。ab离我们很近,就使我们从望远镜中看到的天体觉得离自己近,而看得更清楚。开普勒望远镜实际应用时还需要增加正像系统。
2、开普勒望远镜的原理:开普勒望远镜是由两组凸透镜组成的。靠近眼睛的凸透镜叫做目镜,靠近被观察物体的凸透镜叫做物镜。我们能不能看清一个物体,它对我们的眼睛所成“视角”的大小十分重要。
3、开普勒望远镜成像原理是当恒星系统中的行星运行到开普勒号与恒星之间时,由于行星的遮挡,开普勒号光度计传感器接收到的恒星亮度会变弱。地面科学家可以根据恒星亮度的这种周期性的微弱变化来推算出行星的大小和轨道周期等数据。
4、原理是当恒星系统中的行星运行到开普勒号与恒星之间时,由于行星的遮挡,开普勒号光度计传感器接收到的恒星亮度会变弱。地面科学家可以根据恒星亮度的这种周期性的微弱变化来推算出行星的大小和轨道周期等数据。
开普勒望远镜的原理(绘图说明)
1、开普勒望远镜有两个会聚透镜组成。放大本领M=f1/f2 ,其中f1为物镜的焦距,f2为目镜的焦距。
2、望远镜的工作原理:开普勒望远镜是由两组凸透镜组成的。靠近眼睛的凸透镜叫做目镜,靠近被观察物体的凸透镜叫做物镜。我们能不能看清一个物体,它对我们的眼睛所成“视角”的大小十分重要。
3、上图为开普勒望远镜原理光路图。从天体射来的平行光线,经物镜后,在焦点以外距焦点很近处成一倒立缩小实像a′b′。
4、折射式望远镜 上图为开普勒望远镜原理光路图。从天体射来的平行光线,经物镜后,在焦点以外距焦点很近处成一倒立缩小实像a′b′。
开普勒望远镜成像原理
开普勒望远镜成像原理是光的折射。当我们对着目镜观察时,进入眼睛的光线就好像是从ab射来的。ab离我们很近,就使我们从望远镜中看到的天体觉得离自己近,而看得更清楚。开普勒望远镜实际应用时还需要增加正像系统。
开普勒望远镜成像原理是当恒星系统中的行星运行到开普勒号与恒星之间时,由于行星的遮挡,开普勒号光度计传感器接收到的恒星亮度会变弱。地面科学家可以根据恒星亮度的这种周期性的微弱变化来推算出行星的大小和轨道周期等数据。
原理是当恒星系统中的行星运行到开普勒号与恒星之间时,由于行星的遮挡,开普勒号光度计传感器接收到的恒星亮度会变弱。地面科学家可以根据恒星亮度的这种周期性的微弱变化来推算出行星的大小和轨道周期等数据。
上图为开普勒望远镜原理光路图。从天体射来的平行光线,经物镜后,在焦点以外距焦点很近处成一倒立缩小实像a′b′。
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