Optika
Plane mirror
Ang plane mirror ay gumagawa ng nakatayong, parehong laki na virtual na imahe na kasing layo sa likod gaya ng object sa harap.
Plane mirror — interactive na Optika simulation. Ang plane mirror ay gumagawa ng nakatayong, parehong laki na virtual na imahe na kasing layo sa likod gaya ng object sa harap. Libreng browser-based virtual physics lab na may live na SI measurement at guided tutorial.
Plane mirror
Gumagawa ang plane mirror ng tuwid, parehong laki na virtual image na kasing layo sa likod nito ng layo ng object sa harap.
Sumusunod ang reflection sa flat na surface sa batas ng incidence. Magkapareho ang image distance at object distance sa likod ng mirror, na nagbibigay ng unity magnification. Virtual ang image dahil hindi talaga nagko-converge doon ang mga reflected ray — nag-e-extrapolate pabalik ang utak kasama ang mga dashed na extension.
- m = +1
- Image distance = object distance
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
Ang ordinaryong flat (plane) mirror ang pang-araw-araw na kaso ng mirror imaging. Habang inilalayo mo ang object mula sa plane mirror, nagbabago ba ang laki ng virtual image nito?
Mga hulang timbangin
- Pumapaliit ang image habang lumalayo ang object.
- Hindi — pareho laging ang laki ng object ang image ng plane mirror (eksaktong 1 ang magnification), anuman ang distansya.
- Lumalaki ang image habang lumalayo ang object.
Mga papel ng variable
Ang itinatakda mo:
- Object distance d_o (cm)
Ang sinusukat mo:
- Image distance d_i (cm)
Paano tumatakbo ang investigation
- Buksan ang plane-mirror preset at pindutin ang I-reset.
- I-enable ang image-distance readout.
- Itakda ang object distance sa bawat trial at itala ang image distance.
Governing equation
Plane Mirror bilang f → ∞ — dᵢ = dₒ·f/(dₒ − f)
Espesyal na kaso ang plane mirror ng mirror equation na may infinite na focal length: pinipilit ng 1/∞ = 1/d_o + 1/d_i ang eksaktong d_i = −d_o, na may magnification na laging 1 — hindi pinalaking nakatayong virtual image.
Ang hinihingi sa mga estudyante na kalkulahin ng napi-print na worksheet
- Para sa isang trial, kumpirmahing eksaktong d_i = −d_o (ang plane mirror ay f → ∞ limit ng mirror equation). Ihambing sa table.
- Ipaliwanag kung bakit laging eksaktong kasing layo sa likod ng salamin ang kinaroroonan ng image ng plane mirror gaya ng kinaroroonan ng object sa harap nito, at kung bakit laging eksaktong 1 ang magnification.
Saan ito lumilitaw lampas sa lab
- Maisip ang plane mirror bilang curved mirror na may infinite na focal length (perpektong flat = zero curvature). Ipaliwanag, gamit ang 1/f = 1/d_o + 1/d_i na may f → ∞, kung bakit pumipilit ito ng eksaktong d_i = −d_o.
- Habang lumalakad ka patungo sa plane mirror, lumalakad patungo sa iyo ang image sa parehong bilis — laging eksaktong tumutugma ang image distance sa sarili mong distansya mula sa ibabaw ng salamin. Bakit ginagawang natatanging simple ng plane mirror kumpara sa curved mirror at lens?
- 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
- Mabuhay sa Plane Mirror
- Piliin ang object
- Pindutin ang I-play
- Image sa likod ng mirror
- 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
- Apparent depth (flat interface)
- Total internal reflection
- Relay na may dalawang lens
- Compound microscope (angular)
- Enlarger na may dalawang lens
- White-light prism