Òptica
Mirall pla
Un mirall pla fa una imatge virtual, dreta i de la mateixa mida, tan enfonsada com l'objecte és davant.
Mirall pla — simulació interactiva de Òptica. Un mirall pla fa una imatge virtual, dreta i de la mateixa mida, tan enfonsada com l'objecte és davant. Laboratori virtual de física gratuït al navegador, amb mesures SI en directe i tutorial guiat.
Mirall pla
Un mirall pla fa una imatge virtual, dreta i de la mateixa mida, tan enfonsada com l'objecte és davant.
La reflexió en una superfície plana segueix la llei de la incidència. La distància de la imatge iguala la de l'objecte al darrere del mirall, donant augment unitari. La imatge és virtual perquè els raigs reflectits no convergeixen realment allà: el cervell extrapola cap enrere per les prolongacions discontínues.
- m = +1
- Distància imatge = distància objecte
Resum de la investigació
Planifica la pregunta abans d'obrir el laboratori
El resum reflecteix la pàgina prerenderitzada: la pregunta conductora, les prediccions rivals, els rols de les variables, les lleis que governen, la configuració, l'anàlisi i les preguntes d'extensió es mantenen visibles i en aquest ordre.
Pregunta conductora
Un mirall pla corrent és el cas quotidià d'imatge de mirall. Quan allunyes un objecte d'un mirall pla, canvia la mida de la seva imatge virtual?
Prediccions a valorar
- La imatge s'encongeix quan l'objecte s'allunya.
- No: la imatge d'un mirall pla és sempre de la mateixa mida que l'objecte (augment exactament 1), sigui quina sigui la distància.
- La imatge creix quan l'objecte s'allunya.
Rols de les variables
El que tu defines:
- Distància de l'objecte d_o (cm)
El que tu mesures:
- Distància de la imatge d_i (cm)
Com funciona la investigació
- Obre el predefinit «El mirall pla» i prem Restableix.
- Activa la lectura de distància de la imatge.
- Defineix la distància de l'objecte per a cada prova i enregistra la distància de la imatge.
Equació governant
Mirall pla com a f → ∞ — dᵢ = dₒ·f/(dₒ − f)
Un mirall pla és el cas especial de l'equació del mirall amb distància focal infinita: 1/∞ = 1/d_o + 1/d_i força d_i = −d_o exactament, amb augment sempre 1: una imatge virtual, dreta i sense ampliar.
El que el full imprimible demana treballar a l'alumne
- Per a una prova, confirma d_i = −d_o exactament (un mirall pla és el límit f → ∞ de l'equació del mirall). Compara-ho amb la taula.
- Explica per què la imatge d'un mirall pla seu sempre exactament tan enfonsada darrere el mirall com l'objecte seu davant, i per què l'augment és sempre exactament 1.
On apareix això més enllà del laboratori
- Un mirall pla es pot pensar com un mirall corbat de distància focal infinita (perfectament pla = curvatura zero). Explica, amb 1/f = 1/d_o + 1/d_i i f → ∞, per què això força d_i = −d_o exactament.
- Quan camines cap a un mirall pla, la teva imatge camina cap a tu al mateix ritme — la distància de la imatge sempre coincideix exactament amb la teva pròpia distància de la superfície del mirall. Per què fa els miralls plans únicament simples comparats amb miralls corbats i lents?
- AP Physics 2 — Unit 13: Geometric Optics
- General High School Physics — Light & optics
- NGSS High School Physics — Wave properties
- Middle School Physical Science — Waves meeting materials
- Benvingut al Mirall pla
- Selecciona l'objecte
- Prem Reprodueix
- Imatge al darrere del mirall
- Obre el panell de Propietats
- Ho has aconseguit!
Obre la simulació interactiva per construir l'escena, prem Reprodueix i explora amb mesures en directe i un tutorial guiat.
Obre el laboratori interactiu →
Descarrega el full de treball →
Òptica
- Lent convergent — imatge real
- Focus — raigs paral·lels
- Lupa (objecte dins de f)
- Lent divergent — imatge virtual
- Mirall còncau — imatge real
- Mirall convex — imatge virtual
- Profunditat aparent (interfície plana)
- Reflexió total interna
- Relé de dues lents
- Microscopi compost (angular)
- Ampliador de dues lents
- Prisma de llum blanca