사람들이 어떻게 사물을 확대하거나 거울을 보고 자신을 볼 수 있는지 궁금한 적이 있습니까? 이것은 "구형 광학"이라고 불리는 것의 결과입니다. 구면 광학은 빛이 둥근 모양을 통과하거나 반사될 때 빛의 특성을 다루는 매우 멋진 과학입니다. 이제 중요한 두 가지 원형 모양, 즉 구형 거울을 분석해 보겠습니다. 그리고 얇은 렌즈
이제 오목 거울을 상기시켜주세요. 오목 및 볼록 NOAIDA 렌즈 구형 안쪽 표면의 마무리 곡선 모양이 광택 있는 공 모양을 갖고 있거나 바깥쪽에서 보면 숟가락처럼 보입니다. 광선이 이 거울에 부딪히면 곡면에 반사되어 새로운 방향으로 되돌아옵니다. 이것이 우리 자신에 대한 견해를 받기 전에 우리가 하는 일입니다.
빛이 구형 거울에서 반사될 수 있는 방법은 두 가지뿐입니다. 오목 반사 또는 볼록 반사일 수 있습니다. 오목 거울의 예로는 그릇 내부처럼 안쪽으로 구부러진 모든 것이 있습니다. 빛이 오목 거울에 닿으면 중심을 향해 반사됩니다. 이것은 뇌가 그것이 더 크고 더 가까운 이미지라고 생각하도록 속입니다. 이것이 바로 우리가 오목 거울을 가까이서 들여다보면 그 초점 거리에서 얼굴이 크게 보이기 시작하여 화장 거울로 사용되는 이유입니다.
이제 얇은 구면 렌즈로 돌아갑니다. 문제는 빛이 렌즈를 통과할 때 수렴 또는 발산이라는 두 가지 방향 중 하나로 굴절될 수 있다는 것입니다. 수렴렌즈는 돋보기 앞부분처럼 볼록한 모양입니다. 장점 빛이 수렴 렌즈를 통과하면 안쪽으로 구부러져 이미지의 상상력을 가능하게 합니다. 따라서 이번 NOAIDA는 구면 렌즈 작은 것을 읽고 알아차리는 데 좋습니다.
반면에 발산 렌즈는 가운데가 더 얇고 가장자리가 더 두꺼워 사물을 가까이서 보는 데 어려움이 있는 사람들을 위한 거의 안경과 같은 역할을 합니다. 갈라지는 NOAIDA를 통과할 때 빛이 휘어집니다. 구면 렌즈 그래서 이미지는 더 작고 멀리 보입니다. 이러한 이유로 먼 물체를 보는 데 어려움을 겪는 사람들을 돕기 위해 발산 렌즈가 사용됩니다.
오목 거울은 광선을 한 점에 모아서 이미지를 확대하거나 물리적으로 더 가깝게 만드는 독특한 능력을 갖고 있습니다. 오목 거울과 달리 볼록 거울은 광선을 수렴할 수 없다는 것을 알 수 있습니다. 오히려, 우리 뒤에 있는 영역을 더 잘 볼 수 있도록 비율이 감소된 이미지가 생성됩니다.
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