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光線を曲げる湾曲したガラス?

あなたはレンズについて話している! 湾曲したガラス、またはプラスチックでさえ、予測可能な方法で光線を曲げることができます。これは、私たちの目でどのように見えるか、カメラの仕組み、および伸縮がどのように宇宙を探索するかの基礎です。

レンズの種類とそれらの動作の内訳は次のとおりです。

レンズの種類:

* 凸レンズ: これらのレンズは、端よりも中央で厚くなっています。それらは収束 光線は、焦点と呼ばれるポイントでそれらをまとめることを意味します。

* 使用: 虫眼鏡、遠視のための眼鏡、望遠鏡、顕微鏡、カメラ。

* concaveレンズ: これらのレンズは、端よりも中央で薄くなっています。彼らは分岐します 軽い光線、彼らがそれらを広げることを意味します。

* 使用: 近視、望遠鏡、いくつかの種類の顕微鏡のための眼鏡。

レンズの仕組み:

* 屈折: ある媒体(空気など)から別の媒体(ガラスなど)に斜めに通過する光の曲げ。光の曲がり角は、材料の屈折指数に依存します。

* 曲率: レンズの湾曲した形状により、光線の異なる部分が異なる角度でレンズに入ることができ、屈折の程度が異なります。これにより、収束効果または発散効果が作成されます。

例:

* 拡大ガラス: 凸レンズは、光線を小さなポイントに集中させることにより、オブジェクトを拡大し、オブジェクトを大きく見せます。

* 眼鏡: 近視の人は、目に入る前に光線を分散するために凹面のレンズを使用していますが、遠視のある人は凸線を使用して光線を収束させて網膜に焦点を合わせます。

* カメラ: カメラのレンズは、光線を光敏感なセンサーに集中させ、画像を作成します。レンズの形状を変更することにより、カメラは異なる距離のオブジェクトに焦点を合わせることができます。

レンズを超えて:

光屈折と湾曲した表面の原理も次のとおりです。

* ミラー: 光を反射して画像を作成するために湾曲(凹面または凸)にできる反射表面。

* プリズム: 光を屈折させる少なくとも2つの平らな表面を持つ透明なオブジェクトは、その構成色(虹のような)に白色光を分離します。

だから、湾曲したガラスが見えたら、それがどのように光線を曲げて、私たちの世界をより明るく、より集中している場所にすることができるかを考えてください!

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