Skillnader mellan verkliga och virtuella bilder

Bilder virtuell och verklig är två kategorier av bilder som bildas av optiska system, t.ex. linser eller speglar. När ljus interagerar med dessa optiska enheter kan det konvergera och korsa någon punkt efter det reflekteras eller bryts, eller det kan avvika, sprida sig i andra riktningar.

Seockså: Definiera ett optiskt system


riktiga bilder

vi ringer verklig bild varje bild som produceras av en ljusstråle som konvergera om någon punkt efter har varit bryts för en lins konvex (tunnkantad) eller efter det reflekteras av en spegel, som i speglar sfäriskkonkav eller parabolisk.

Därför, alla verkliga bilder bildas genom korsning av ljusstrålar. Således denna typ av bild kan utformas över något skott, som en vit vägg. Så i praktiken, a linskonvex, som ett förstoringsglas kan den enkelt projicera en bild av solen. Titta på figuren nedan:

I bilden ovan är ljuspunkten på pappersarket inget annat än en verklig bild av solen projicerad på en vit skärm.

På grund av korsningen av ljusstrålar, alla riktiga bilder är inverterade

, det vill säga den verkliga bilden av ett objekt vänd uppåt kommer vara ansiktet nedåt.

Titta på figuren ovan, i den kan vi se a konkav spegel används för att koncentrera solljusstrålar i en kruka för att värma upp den. Om du tittar noga på bilden som bildas i den här spegeln kommer du att se att den är upp och ner, dvs omvändi förhållande till inställningen. Därför är en verklig bild.


virtuell bild

virtuella bilder är de som produceras av något optiskt system som kan "sprida" ljusstrålar i motsatta riktningar och "distansera" dem från varandra. Det är vanligt att konkava linser (med tjocka kanter), plana eller konvexa speglar och till och med konkava speglar (i speciella fall) kombinerar denna typ av bild.

Sluta inte nu... Det finns mer efter reklam;)

Seockså: Den konvexa spegeln och snabbköpet

Annorlunda av de verkliga bilderna, i de virtuella bilderna det finns ingen korsning av ljusstrålarna, men av dess förlängningar. Denna korsning sker inne i speglarna eller bakom linserna. Dessutom, alla virtuella bilder närvarande samma riktning att dess objekt, till skillnad från verkliga bilder, är inverterade. veta mer om korsningFrån förlängningar av ljusstrålar genom att klicka på här.

Virtuella bilder provocerar oss också till känsla produceras i bakgrund Från speglar eller från linser. Har du någonsin märkt att när du tittar på en spegelplatt, din reflektion är inte på dess yta, men ja på samma avstånd var befinner du dig från spegeln? Titta på bilden:

I bilden ovan har vi ett exempel på en virtuell bild bildad av en plan spegel. Ett föremål som närmar sig bilens backspegel kommer närmare än det verkar vara.

Trots speglarna konkavkunna kombinera riktiga bilder, såsom exemplifierats ovan, kan de också användas för att producera virtuella bilder, som i fall där objekten är mycket Nästatill dess yta. Ett tydligt exempel på detta är i speglarna som används av tandläkare: de små speglarna producerar, trots att de är konkava, virtuella bilder:

På bilden nedan har vi en spegel konvex kombinerar en Bildvirtuell. Inse att den här bilden är rättdet vill säga presenter samma riktning av dess syfte:

En annan egenskap som är gemensam för alla virtuella bilder är det faktum att de inte kan projiceras, det vill säga de kan inte formas på någon annan yta än spegeln.

Seockså: ljusreflektion


Översiktstabell

Vi kan samla in informationen som presenteras ovan i denna sammanfattningstabell:


Av Rafael Hellerbrock
Examen i fysik

Vill du hänvisa till texten i en skola eller ett akademiskt arbete? Se:

HELERBROCK, Rafael. "Skillnader mellan verkliga och virtuella bilder"; Brasilien skola. Tillgänglig i: https://brasilescola.uol.com.br/fisica/diferencas-entre-imagens-reais-virtuais.htm. Åtkomst den 28 juni 2021.

Växelström: vad är det, funktion, applikationer

Växelström: vad är det, funktion, applikationer

Växelström är en av formerna för elektrisk ström. I denna typ av ström förändras laddningsriktnin...

read more
Elektrisk potential i en elektrifierad ledande sfär

Elektrisk potential i en elektrifierad ledande sfär

För att förstå den elektriska potentialen hos en elektrifierad ledande sfär måste vi först analys...

read more
Halveringstid. Halveringstid för radioaktiva ämnen

Halveringstid. Halveringstid för radioaktiva ämnen

Halveringstiden för ett radioaktivt element är den tid som ett prov av detta element halveras. De...

read more