Optika
Diverging lens — virtual image
Ang diverging lens ay laging gumagawa ng pinaliit, nakatayong, virtual na imahe.
Diverging lens — virtual image — interactive na Optika simulation. Ang diverging lens ay laging gumagawa ng pinaliit, nakatayong, virtual na imahe. Libreng browser-based virtual physics lab na may live na SI measurement at guided tutorial.
Diverging lens
Laging gumagawa ang diverging lens ng paliit, tuwid, virtual na image.
Nagkakalat ang mga diverging lens (at convex mirror) ng mga ray na parang galing sa focal point sa likod ng element. Bawat object distance ay bumubuo ng virtual, tuwid, mas maliit na image. Ginagamit ito ng salamin sa mata para sa myopia para itulak palayo ang far point.
- Laging virtual image
- m < 1 upright
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
Negatibo ang focal length ng diverging lens. Bumubuo ba ito kailanman ng real at pinalaking image, gaya ng kaya ng converging lens?
Mga hulang timbangin
- Hindi — laging bumubuo ang diverging lens ng mas maliit na nakatayong virtual image, anuman ang object distance.
- Bumubuo ito ng real image kapag sapat na malayo ang object.
- Laging bumubuo ito ng real na pinalaking image.
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 diverging-virtual preset at pindutin ang I-reset. Nakapirmi sa −10 cm ang focal length ng lens.
- I-enable ang image-distance at magnification readout.
- Itakda ang object distance sa bawat trial at itala ang image distance at magnification.
Governing equation
Diverging Lens Imaging — dᵢ = dₒ·f/(dₒ − f)
Negatibo ang focal length ng diverging lens. Ang pag-substitute ng f < 0 sa 1/f = 1/d_o + 1/d_i ay laging bumubunga ng negatibong d_i (virtual) at 0 < m < 1 (pinaliit, nakatayo) para sa anumang positibong object distance.
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 = −10 cm, tapos ang m = −d_i/d_o. Ihambing ang dalawa sa table.
- Ipaliwanag kung bakit, gaano man kalaki ang d_o, negatibo (virtual) pa rin ang d_i at positibo at maliit sa 1 ang m para sa diverging lens — hindi tulad ng ugali ng converging lens sa converging-real experiment.
Saan ito lumilitaw lampas sa lab
- Gumagamit ang peephole ng pinto ng diverging lens (o magkatulad na wide-angle design) para ipakita ang pinaliit na malawak na field-of-view na image ng nasa labas. Ipaliwanag kung bakit pinaliit na image ang eksaktong kailangan ng layunin ng peephole.
- Kapag napakalaki na ng d_o (napakalayo ng object), ano ang nilalapitan ng d_i? Ihambing sa focal length ng lens, at ipaliwanag nang pisikal kung bakit hindi kailanman makalampas sa sarili nitong focal point ang virtual image ng diverging lens.
- AP Physics 2 — Unit 13: Geometric Optics
- General High School Physics — Light & optics
- NGSS High School Physics — Wave properties
- Mabuhay sa Diverging Virtual
- Piliin ang object
- Pindutin ang I-play
- Laging virtual
- 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)
- Concave mirror — real image
- Convex mirror — virtual 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