Optik
Miopi terkoreksi
Lensa cekung (daya negatif) menggeser titik jauh ke tak hingga, sehingga benda jauh langsung menjadi fokus.
Miopi terkoreksi — simulasi Optik interaktif. Lensa cekung (daya negatif) menggeser titik jauh ke tak hingga, sehingga benda jauh langsung menjadi fokus. Laboratorium fisika virtual gratis berbasis browser dengan pengukuran SI langsung dan tutorial terpandu.
Koreksi miopia
sebuah lensa divergen (daya negatif) membawa titik jauh ke tak hingga dan objek jauh masuk ke fokus.
Lensa kacamata cekung (divergen) menyebarkan sinar sebelum masuk ke mata, menggeser bidang fokus ke belakang pada retina untuk benda jauh. Daya dipilih sehingga titik jauh bergerak ke tak hingga — koreksi standar untuk miopi.
- Lensa divergen
- Titik jauh → ∞
Singkat investigasi
Rencanakan pertanyaan sebelum Anda membuka lab
Ringkasan ini mencerminkan halaman prerender: pertanyaan utama, prediksi yang bersaing, peran variabel, hukum yang mengatur, penyiapan, serta petunjuk analisis dan pengembangan tetap terlihat dalam urutan ini.
Pertanyaan mengemudi
Lensa korektif divergen pada mata rabun (f = − 70 cm di sini) dimaksudkan untuk membuat objek yang jauh tampak berada pada titik terjauh mata. Apakah ini bekerja dengan cara yang sama tidak peduli seberapa jauh jarak objek sebenarnya?
Prediksi untuk ditimbang
- Jarak bayangan maya sangat bervariasi tergantung pada jarak benda sebenarnya, bahkan untuk benda yang jauh sekalipun.
- Ya — untuk objek apa pun yang cukup jauh, lensa divergen membentuk bayangan maya yang sangat dekat dengan titik fokusnya (dekat titik jauh), berapa pun jarak sebenarnya sebenarnya.
- Lensa korektif tidak mengubah jarak gambar efektif sama sekali.
Peran variabel
Apa yang Anda tetapkan:
- Jarak benda sebenarnya d_o (cm)
Apa yang Anda ukur:
- Jarak bayangan lensa korektif d_i (cm)
Bagaimana penyelidikannya berjalan
- Buka preset myopia-corrected dan tekan Reset. Lensa divergen korektif mempunyai f = − 70 cm, cocok dengan titik jauh mata ini.
- Aktifkan pembacaan jarak gambar lensa korektif.
- Tetapkan jarak benda sebenarnya untuk setiap percobaan (semuanya cukup jauh) dan catat jarak bayangan maya yang dibentuk oleh lensa korektif.
Persamaan yang mengatur
Bagaimana Lensa Korektif Mengarahkan Cahaya — dᵢ = dₒ·f/(dₒ − f)
Lensa korektif divergen dengan f sama dengan (negatif dari) titik jauh mata menggambarkan objek apa pun yang cukup jauh pada (atau sangat dekat) titik jauh tersebut — tepat di tempat mata rabun masih BISA fokus, sehingga dapat melihat dengan jelas.
Apa yang diminta siswa untuk dikerjakan oleh lembar kerja yang dapat dicetak
- Untuk satu percobaan, hitung d_i dari 1/f = 1/d_o + 1/d_i menggunakan f = −70 cm. Bandingkan dengan tabel.
- Jelaskan mengapa, ketika d_o bertambah besar, d_i mendekati f (= −70 cm) — yang berarti lensa korektif membentuk bayangan virtualnya tepat di titik jauh mata, sehingga mata dapat fokus secara normal pada bayangan tersebut dan bukan pada objek sebenarnya (yang terlalu jauh).
Di mana hal ini muncul di luar lab
- Ini adalah mekanisme sebenarnya di balik lensa korektif: lensa ini tidak mengubah apa yang dilakukan oleh lensa mata — lensa ini memproses cahaya terlebih dahulu sehingga mata 'melihat' gambar yang dikoreksi pada jarak yang sudah BISA fokus. Jelaskan mengapa ini berarti lensa korektif bekerja DENGAN optik mata itu sendiri dan bukan menggantinya.
- Bandingkan f = −70 cm tetap pada percobaan ini dengan perhitungan daya korektif percobaan miopia untuk titik jauh = 70 cm (P = −100/70 ≈ −1.43 D, jadi f = 1/P ≈ −70 cm). Konfirmasikan bahwa ini adalah lensa yang sama, dijelaskan dengan dua cara berbeda (jarak fokus vs. dioptri).
- AP Physics 2 — Unit 13: Geometric Optics
- General High School Physics — Light & optics
- NGSS High School Physics — Wave properties
- Selamat datang di koreksi miopia
- Pilih lensa koreksi
- Tekan Putar
- Koreksi divergen
- Buka inspektur
- Berhasil!
Buka simulasi interaktif untuk membangun adegan, tekan Putar, dan jelajahi dengan pengukuran langsung dan tutorial terpandu.
Optik
- Lensa cembung — bayangan nyata
- Titik fokus — sinar sejajar
- Kaca pembesar (benda di dalam f)
- Lensa cekung — bayangan maya
- Cermin cekung — bayangan nyata
- Cermin cembung — bayangan maya
- Cermin datar
- Kedalaman semu (bidang batas datar)
- Pemantulan internal total
- Relai dua lensa
- Mikroskop majemuk (sudut)
- Pembesar dua lensa