Optika
Convex mirror — virtual image
Ang convex mirror ay laging gumagawa ng pinaliit, nakatayong, virtual na imahe sa likod nito.
Convex mirror — virtual image — interactive na Optika simulation. Ang convex mirror ay laging gumagawa ng pinaliit, nakatayong, virtual na imahe sa likod nito. Libreng browser-based virtual physics lab na may live na SI measurement at guided tutorial.
Convex mirror
Laging gumagawa ang convex mirror ng paliit, tuwid, virtual na image sa likod nito.
Laging nagdi-diverge ang mga convex mirror sa reflected ray, na bumubuo ng virtual na tuwid na image na mas maliit kaysa object. Ang malawak na field of view ang nagpapaging standard nito sa side mirror ng sasakyan at safety mirror sa hallway sa kabila ng pinaliit na magnification.
- Virtual upright image
- m < 1
Investigation brief
Iplano ang tanong bago mo buksan ang lab
Ang brief ay kapareho ng prerendered na page: driving question, magkatunggaling hula, papel ng variable, governing law, setup, pagtatasa at prompt ng pagpapalawak — nananatiling nakikita at sa ganitong pagkakasunod.
Pangunahing tanong
Sa convention, negatibo ang focal length ng convex (umbok sa labas) mirror, gaya ng diverging lens. Bumubuo ba ito kailanman ng real at pinalaking image?
Mga hulang timbangin
- Kaya nitong bumuo ng real image kapag malapit ang object.
- Hindi — gaya ng diverging lens, laging bumubuo ang convex mirror ng pinaliit na nakatayong virtual image, anuman ang object distance.
- Laging pinalaking image ang bumubuo nito.
Mga papel ng variable
Ang itinatakda mo:
- Object distance d_o (cm)
Ang sinusukat mo:
- Image distance d_i (cm)
- Magnification m
Paano tumatakbo ang investigation
- Buksan ang convex-virtual preset at pindutin ang I-reset. Nakapirmi sa −15 cm ang focal length ng salamin.
- I-enable ang image-distance at magnification readout.
- Itakda ang object distance sa bawat trial at itala ang image distance at magnification.
Governing equation
Convex Mirror Imaging — dᵢ = dₒ·f/(dₒ − f)
Sa convention, negatibo ang focal length ng convex (diverging) mirror. Ang pag-substitute ng f < 0 sa mirror equation ay laging bumubunga ng virtual image na may 0 < m < 1, eksakto gaya ng diverging lens.
Ang hinihingi sa mga estudyante na kalkulahin ng napi-print na worksheet
- Para sa isang trial, kalkulahin ang d_i mula sa 1/f = 1/d_o + 1/d_i gamit ang f = −15 cm, tapos ang m = −d_i/d_o. Ihambing ang dalawa sa table.
- Ipaliwanag kung bakit ang negatibong focal length ng convex mirror ay nagbibigay-katiyakan ng virtual at pinaliit na image sa bawat object distance — eksaktong mirror (biro) ng ugali ng diverging-lens experiment.
Saan ito lumilitaw lampas sa lab
- Ginagamit ang convex mirror para sa security mirror ng tindahan at passenger-side car mirror ('mas malapit kaysa itsura ang mga bagay sa salamin') dahil nagpapakita ito ng malawak na field of view sa maliit na sukat. Ipaliwanag, gamit ang magnification data mo, kung bakit kailangan ang sulat na iyon sa car mirror.
- Ihambing ang magnification value ng experiment na ito sa concave-real sa magkatulad na object distance. Ipaliwanag kung bakit fundamental na magkaiba ang pinaliit na image ng convex mirror sa pinalaki (o baligtad) na image ng concave.
- AP Physics 2 — Unit 13: Geometric Optics
- General High School Physics — Light & optics
- NGSS High School Physics — Wave properties
- Mabuhay sa Convex Virtual
- Piliin ang object
- Pindutin ang I-play
- Virtual na mirror image
- Buksan ang Properties panel
- Nagawa mo ito!
Buksan ang interactive simulation para buuin ang scene, pindutin ang I-play, at tuklasin na may live na measurement at guided tutorial.
Optika
- Converging lens — real image
- Focal point — parallel rays
- Magnifier (object sa loob ng f)
- Diverging lens — virtual image
- Concave mirror — real image
- Plane mirror
- Apparent depth (flat interface)
- Total internal reflection
- Relay na may dalawang lens
- Compound microscope (angular)
- Enlarger na may dalawang lens
- White-light prism