в случае отражения от зеркала изображен на рис. 213.
оптической оси.
262
Гл. X. Применение отражения и преломления света
Рис. 213. Различные приемы построения изображения в вогнутом сфе-
рическом зеркале
Луч 4, падающий на зеркало в его полюсе, отразится назад
симметрично по отношению к главной оптической оси.
Для построения изображения можно воспользоваться лю-
бой парой этих лучей.
Построив изображения достаточного числа точек протяжен-
ного объекта, можно составить представление о положении изоб-
ражения всего объекта. В случае простой формы объекта, ука-
занной на рис. 213 (отрезок прямой, перпендикулярный к главной
Рис. 214. Построение изобра-
жения в выпуклом сфериче-
ском зеркале
оси), достаточно построить все-
го одну точку изображения S
2
.
Несколько более сложные случаи
рассмотрены в упражнениях.
На рис. 210 были даны геомет-
рические построения изображе-
ний для разных положений объек-
та перед зеркалом. Рис. 210, в —
объект помещен между зеркалом
и фокусом — иллюстрирует по-
строение мнимого изображения
при помощи продолжения лучей
за зеркало.
На рис. 214 дан пример построения изображения в выпуклом
зеркале. Как было указано ранее, в этом случае получаются
всегда мнимые изображения.
Для построения изображения в линзе любой точки объекта,
так же как и при построении изображения в зеркале, достаточно
найти точку пересечения каких-либо д в у х лучей, исходящих
Гл. X. Применение отражения и преломления света
263
из этой точки. Наиболее простое построение выполняется при
помощи лучей, указанных на рис. 215.
Рис. 215. Различные приемы построения изображения в линзе
Луч 1 идет вдоль побочной оптической оси б е з и з м е н е-
н и я н а п р а в л е н и я.
Луч 2 падает на линзу параллельно главной оптической оси;
преломляясь, этот луч проходит через задний фокус F
.
Луч
3 проходит через передний фокус F ; преломляясь, этот
луч идет параллельно главной оптической оси.
Построение этих лучей выполняется без всяких затруднений.
Всякий другой луч, идущий из точки S
2
, построить было бы
значительно труднее — пришлось бы непосредственно использо-
вать закон преломления. Но в этом и нет необходимости, так как
после выполнения построения любой преломленный луч пройдет
через точку S
2
.
Рис. 216. Построение изображения в случае, когда предмет значитель-
но больше линзы
Следует отметить, что при решении задачи о построении
изображения внеосевых точек вовсе не необходимо, чтобы вы-
бранные простейшие пары лучей д е й с т в и т е л ь н о п р о х о-
д и л и через линзу (или зеркало). Во многих случаях, напри-
мер при фотографировании, предмет значительно больше линзы,