Optika
Myopia (near-sighted)
Ang malapitang mata ay hindi makalayo nang sapat para i-focus ang malalayong object — nahuhulog ang imahe sa harap ng retina, kaya magulo itong tanaw.
Myopia (near-sighted) — interactive na Optika simulation. Ang malapitang mata ay hindi makalayo nang sapat para i-focus ang malalayong object — nahuhulog ang imahe sa harap ng retina, kaya magulo itong tanaw. Libreng browser-based virtual physics lab na may live na SI measurement at guided tutorial.
Myopiya
Hindi makapag-relax nang sapat ang near-sighted na mata para i-focus ang malalayong object — nahuhulog ang image sa harap ng retina, kaya mukhang malabo.
Karaniwang nagmumula ang myopia sa napakahabang eyeball o napakalakas na cornea/lens, na nagfo-focus ng malalayong object sa harap ng retina. Maaari pa ring malinaw ang mga kalapit na object dahil kailangan ng mas maraming convergence ang kanilang mga diverging ray. Ang pagkalabo sa malayo ang klinikal na lagda nito.
- Image before retina
- Distant blur
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
Hindi kayang mag-relax nang sapat ang myopic (near-sighted) na mata para matalas na makita ang malalayong bagay — finite na distansya ang far point nito sa halip na infinity. Mas marami o mas kaunting corrective lens power ba ang kailangan ng mas matinding myopia (mas malapit na far point)?
Mga hulang timbangin
- Mas kaunting corrective power ang mas malapit na far point.
- Hindi nakadepende sa kalapitan ng far point ang corrective power.
- Mas marami — mas malapit na far point ay nangangailangan ng mas malakas na diverging lens para mailapit ang malalayong bagay sa limitadong focusing range ng mata.
Mga papel ng variable
Ang itinatakda mo:
- Far point (cm)
Ang sinusukat mo:
- Corrective power P (D)
Paano tumatakbo ang investigation
- Buksan ang myopia preset at pindutin ang I-reset. Nakapirmi sa 70 cm ang far point ng matang ito — anuman ang lampas doon ay magulo.
- I-enable ang corrective-power readout.
- Itakda ang far point ng mata sa bawat trial (magkaibang severity ng myopia) at itala ang kailangang corrective lens power.
Governing equation
Myopia Corrective Power — P = 1/f (corrective)
Ini-image ng diverging corrective lens ang napakalayong bagay (sa infinity) eksakto sa far point ng mata, kaya P = −1/far point(m) ang power nito — negatibong diopter, lumalakas habang lumalapit ang far point.
Ang hinihingi sa mga estudyante na kalkulahin ng napi-print na worksheet
- Para sa isang trial, kalkulahin ang P = −100/far point (cm), sa diopter. Ihambing sa table.
- Ipaliwanag kung bakit negatibo ang P — diverging lens ang nagtatama ng myopia, na nag-i-image ng napakalayong bagay (epektibong nasa infinity) sa aktwal na far point ng mata.
Saan ito lumilitaw lampas sa lab
- Negatibong diopter ang reseta ng myopia (gaya ng −2.00 D) — mas malaking magnitude ay mas matinding near-sightedness (mas malapit na far point). Ipaliwanag, gamit ang data mo, kung bakit mas malakas na reseta ang kailangan ng far point na 50 cm kaysa far point na 100 cm.
- Diretsong nakalagay sa mata ang contact lens, habang ilang cm lang sa harap nito ang salamin — maliit pero totoong pagkakaiba sa epektibong focal length. Bakit maaaring bahagyang magkaibang power ang ireseta ng optometrist para sa contacts kumpara sa salamin ng parehong tao?
- AP Physics 2 — Unit 13: Geometric Optics
- General High School Physics — Light & optics
- NGSS High School Physics — Wave properties
- Mabuhay sa Myopia
- Piliin ang mata
- Pindutin ang I-play
- Image sa harap ng retina
- 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
- 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