Optika
Magnifier (object sa loob ng f)
Object sa loob ng f: pinalaking, nakatayong, virtual na imahe — ang simple magnifier.
Magnifier (object sa loob ng f) — interactive na Optika simulation. Object sa loob ng f: pinalaking, nakatayong, virtual na imahe — ang simple magnifier. Libreng browser-based virtual physics lab na may live na SI measurement at guided tutorial.
Simple magnifier
Object sa loob ng f: pinalaki, tuwid, virtual na image — ang simple magnifier.
Hindi makabuo ng real na image ang converging lens kapag mas malapit ang object kaysa focal length; sa halip, nagdi-diverge ang mga ray na parang galing sa virtual na source sa parehong side ng object. Pinapakahulugan ng mata ang mga extension na ito bilang tuwid at pinalaking image — ang prinsipyo ng simple magnifier at loupe.
- M = N/f
- Virtual upright image
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
Mas malapit sa converging lens kaysa focal length nito ang object. Bumubuo pa rin ba ng real image ang lens, o iba?
Mga hulang timbangin
- Bumubuo pa rin ito ng real image, mas malayo lang.
- Bumubuo ito ng pinalaking, nakatayong virtual image sa parehong panig ng object — magnifying glass.
- Walang nabubuong image loob ng focal length.
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 magnifier 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 (laging mas maliit sa focal length) at itala ang image distance at magnification.
Governing equation
Virtual Image Magnification — m = −dᵢ/dₒ
Kapag nasa loob ng focal length ng converging lens ang object, negatibo ang lumalabas na image distance d_i (virtual, kabilang panig ng object), at positibo at lampas 1 ang magnification na m = −d_i/d_o — nakatayong pinalaking image, ang batayan ng magnifying glass.
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.
- Negatibong d_i at positibong m na mas malaki sa 1 ang lumalabas sa bawat trial. Ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng negatibong image distance (virtual image, kabilang panig ng object) at kung bakit positibo ang m dito.
Saan ito lumilitaw lampas sa lab
- Ipinapakita ng data mo na ang paglapit ng object sa lens (mas maliit na d_o, laging sa ilalim ng f) ay nagpapataas ng magnification. Ipaliwanag kung bakit hawak na napakalapit ang magnifying glass sa maliliit na bagay ay mas pinapalaki ito kaysa paghawak nang mas malayo (pero nasa loob pa rin ng f).
- Ano ang mangyayari sa image (at magnification) kung eksaktong sa focal length ilagay ang object, d_o = f? Ihambing sa resulta ng focal-point experiment.
- AP Physics 2 — Unit 13: Geometric Optics
- General High School Physics — Light & optics
- NGSS High School Physics — Wave properties
- Mabuhay sa Magnifier
- Piliin ang object
- Pindutin ang I-play
- Angular magnification
- 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
- Diverging lens — virtual image
- 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