人はどのようにして物を拡大したり、鏡で自分自身を見たりできるのか疑問に思ったことはありませんか? これは「球面光学」と呼ばれるものの結果です。球面光学は、光が丸い形を通過したり反射したりするときの特性を扱う非常に興味深い科学です。ここで、重要な 2 つの円形、球面鏡と薄型レンズを分析してみましょう。
凹面鏡を思い出してください。凹面と凸面のNOAIDA レンズ 球面 光沢のあるボールのような仕上げの曲線形状の内面を持つこのタイプは、外側から見るとスプーンに似ています。光線がこれらのミラーに当たると、光線は曲面から反射し、新しい方向に跳ね返ります。これは、私たちが自分自身の姿を見る前に行うことです。
光が球面鏡から跳ね返る方法は 2 つしかありません。凹面反射または凸面反射のいずれかです。凹面鏡の例には、ボウルの内側のように内側に曲がっているものすべてが含まれます。光が凹面鏡に当たると、中心に向かって反射します。これにより、脳はそれがより大きく近い画像であると勘違いします。そのため、凹面鏡を焦点距離内で十分に近づけて見ると、顔が大きく見え始め、化粧鏡として使用されます。
さて、薄い球面レンズに戻りましょう。問題は、光がレンズを通過するときに、収束または発散の2つの方向のいずれかに屈折する可能性があることです。収束レンズは、虫眼鏡の前面のように凸状です。利点光が収束レンズを通過すると、内側に曲がり、画像を想像することができます。そのため、このNOAIDA 球面レンズ 読書や小さなことに気づくのに適しています。
一方、発散レンズは、中央が薄く、縁が厚く、近くのものが見えにくい人にとってはメガネのような役割を果たします。発散NOAIDAを通過すると、光は曲げられます。 球面レンズ そのため、像は小さく、遠くに見えます。このため、発散レンズは遠くの物体が見えにくい人を助けるために使用されます。
凹面鏡は、光線を一点に集めて像を拡大したり、物理的に近づけたりするという点で独特です。凹面鏡とは対照的に、凸面鏡は光線を収束させることができません。むしろ、像の比率が縮小され、背後の領域がよく見えるようになります。
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