Optică
Oglindă convexă — imagine virtuală
O oglindă convexă formează întotdeauna o imagine micșorată, dreaptă, virtuală, în spatele ei.
Oglindă convexă — imagine virtuală — simulație interactivă de Optică. O oglindă convexă formează întotdeauna o imagine micșorată, dreaptă, virtuală, în spatele ei. Laborator virtual de fizică gratuit, în browser, cu măsurători SI în timp real și tutorial ghidat.
Oglindă convexă
O oglindă convexă formează întotdeauna o imagine micșorată, dreaptă, virtuală, în spatele ei.
Oglinzile convexe divergă mereu razele reflectate, producând imagini virtuale drepte, mai mici decât obiectul. Câmpul larg de vedere le face standard pentru oglinzile laterale ale vehiculelor și oglinzile de siguranță din holuri, în ciuda măririi reduse.
- Imagine virtuală dreaptă
- m < 1
Rezumat de investigație
Planifică întrebarea înainte să deschizi laboratorul
Rezumatul reflectă pagina pre-randată: întrebarea-ghid, predicțiile concurente, rolurile variabilelor, legile guvernante, montajul, analiza și extensiile rămân vizibile și în această ordine.
Întrebare-ghid
O oglindă convexă (bombată în exterior) are distanță focală negativă prin convenție, la fel ca o lentilă divergentă. Formează ea vreodată o imagine reală, mărită?
Predicții de cântărit
- Poate forma o imagine reală dacă obiectul este suficient de aproape.
- Nu — ca o lentilă divergentă, o oglindă convexă formează întotdeauna o imagine virtuală micșorată, dreaptă, indiferent de distanța obiectului.
- Formează întotdeauna o imagine mărită.
Rolurile variabilelor
Ce stabilești tu:
- Distanța obiectului d_o (cm)
Ce măsori:
- Distanța imaginii d_i (cm)
- Mărirea m
Cum decurge investigația
- Deschide presetarea convex-virtual și apasă Resetează. Distanța focală a oglinzii este fixă la −15 cm.
- Activează citirile distanței imaginii și măririi.
- Setează distanța obiectului pentru fiecare încercare și înregistrează distanța imaginii și mărirea.
Ecuația guvernantă
Imagistica oglinzii convexe — dᵢ = dₒ·f/(dₒ − f)
O oglindă convexă (divergentă) are distanță focală negativă prin convenție. Înlocuind f < 0 în ecuația oglinzii se produce mereu o imagine virtuală cu 0 < m < 1, exact ca la o lentilă divergentă.
Ce cer fișa tipăribilă elevilor să rezolve
- Pentru o încercare, calculează d_i din 1/f = 1/d_o + 1/d_i folosind f = −15 cm, apoi m = −d_i/d_o. Compară ambele cu tabelul.
- Explică de ce distanța focală negativă a unei oglinzi convexe garantează o imagine virtuală, micșorată, la fiecare distanță a obiectului — oglindind (joc de cuvinte intenționat) exact comportamentul experimentului cu lentila divergentă.
Unde mai apare asta dincolo de laborator
- Oglinzile convexe sunt folosite pentru oglinzi de securitate în magazine și oglinzile laterale de pe mașini („obiectele în oglindă sunt mai aproape decât par”) tocmai pentru că arată un câmp vizual larg, la mărime micșorată. Explică, folosind datele tale de mărire, de ce acea formulare de pe oglinzile mașinilor este necesară.
- Compară valorile măririi acestui experiment cu cele ale experimentului concave-real, la distanțe similare ale obiectului. Explică de ce imaginea micșorată a unei oglinzi convexe este fundamental diferită de cea mărită (sau răsturnată) a unei oglinzi concave.
- AP Physics 2 — Unit 13: Geometric Optics
- General High School Physics — Light & optics
- NGSS High School Physics — Wave properties
- Bine ai venit la Virtual prin oglindă convexă
- Selectează obiectul
- Apasă Pornește
- Imagine virtuală în oglindă
- Deschide panoul Proprietăți
- Ai reușit!
Deschide simularea interactivă pentru a construi scena, a apăsa Pornește și a explora cu măsurători live și un tutorial ghidat.
Deschide laboratorul interactiv →
Optică
- Lentilă convergentă — imagine reală
- Punct focal — raze paralele
- Lupă (obiect în interiorul lui f)
- Lentilă divergentă — imagine virtuală
- Oglindă concavă — imagine reală
- Oglindă plană
- Adâncime aparentă (interfață plată)
- Reflexie totală
- Releu cu două lentile
- Microscop compus (unghiular)
- Măritor cu două lentile
- Prismă cu lumină albă