Comprimento do Telescópio Terrestre Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Comprimento do Telescópio = Distância focal do objetivo+4*Distância focal da lente ereta+(Menor Distância de Visão Distinta*Distância focal da ocular)/(Menor Distância de Visão Distinta+Distância focal da ocular)
Ltelescope = fo+4*f+(D*fe)/(D+fe)
Esta fórmula usa 5 Variáveis
Variáveis Usadas
Comprimento do Telescópio - (Medido em Metro) - O comprimento do telescópio é a distância entre a lente objetiva e a ocular.
Distância focal do objetivo - (Medido em Metro) - A distância focal da objetiva é a distância focal da lente na frente conhecida como a lente objetiva usa para focar uma imagem.
Distância focal da lente ereta - (Medido em Metro) - A distância focal da lente ereta é colocada entre as lentes objetiva e ocular de um telescópio astronômico.
Menor Distância de Visão Distinta - (Medido em Metro) - A menor distância de visão distinta (LDDV) é o mais próximo que alguém com visão "normal" (visão 20/20) pode olhar confortavelmente para algo.
Distância focal da ocular - (Medido em Metro) - A distância focal da ocular é a distância do plano principal da ocular onde os raios de luz paralelos convergem para um único ponto.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Distância focal do objetivo: 100 Centímetro --> 1 Metro (Verifique a conversão aqui)
Distância focal da lente ereta: 2.5 Centímetro --> 0.025 Metro (Verifique a conversão aqui)
Menor Distância de Visão Distinta: 25 Centímetro --> 0.25 Metro (Verifique a conversão aqui)
Distância focal da ocular: 4 Centímetro --> 0.04 Metro (Verifique a conversão aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Ltelescope = fo+4*f+(D*fe)/(D+fe) --> 1+4*0.025+(0.25*0.04)/(0.25+0.04)
Avaliando ... ...
Ltelescope = 1.13448275862069
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
1.13448275862069 Metro -->113.448275862069 Centímetro (Verifique a conversão aqui)
RESPOSTA FINAL
113.448275862069 113.4483 Centímetro <-- Comprimento do Telescópio
(Cálculo concluído em 00.020 segundos)

Créditos

Criado por Payal Priya
Birsa Institute of Technology (MORDEU), Sindri
Payal Priya criou esta calculadora e mais 600+ calculadoras!
Verificado por Equipe Softusvista
Escritório Softusvista (Pune), Índia
Equipe Softusvista verificou esta calculadora e mais 1100+ calculadoras!

4 Telescópio Terrestre Calculadoras

Comprimento do Telescópio Terrestre
Vai Comprimento do Telescópio = Distância focal do objetivo+4*Distância focal da lente ereta+(Menor Distância de Visão Distinta*Distância focal da ocular)/(Menor Distância de Visão Distinta+Distância focal da ocular)
Poder de ampliação do telescópio terrestre quando a imagem se forma na menor distância de visão distinta
Vai poder de ampliação = (1+Distância focal da ocular/Menor Distância de Visão Distinta)*Distância focal do objetivo/Distância focal da ocular
Comprimento do telescópio terrestre quando a imagem se forma no infinito
Vai Comprimento do Telescópio = Distância focal do objetivo+Distância focal da ocular+4*Distância focal da lente ereta
Ampliação do poder do telescópio terrestre quando a imagem se forma no infinito
Vai poder de ampliação = Distância focal do objetivo/Distância focal da ocular

Comprimento do Telescópio Terrestre Fórmula

Comprimento do Telescópio = Distância focal do objetivo+4*Distância focal da lente ereta+(Menor Distância de Visão Distinta*Distância focal da ocular)/(Menor Distância de Visão Distinta+Distância focal da ocular)
Ltelescope = fo+4*f+(D*fe)/(D+fe)

Explique o funcionamento de um telescópio terrestre.

Suponha que pegamos objetos como estrelas. Então, esse objeto está no infinito e, portanto, é real, mas invertido e diminuído. Isso funciona como um objeto para a ocular. Quando esta imagem do objeto está dentro da distância focal da outra lente convexa, ajustando a ocular. Do mesmo lado da formação da imagem do objeto, a imagem virtual da imagem do objeto também é vista através da ocular.

Quais são os usos de um telescópio terrestre?

Os telescópios terrestres são mais comumente usados para visualização de alta ampliação em longas distâncias à luz do dia. A qualidade da imagem em diferentes ampliações dependerá do sistema óptico, da qualidade do vidro usado e dos revestimentos aplicados nas superfícies de cada lente.

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