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    Définition du miroir concave

    La lumière ne plie pas. La propriété la plus importante de la lumière est qu'elle se déplace en ligne droite depuis sa source jusqu'à la surface qu'elle touche. Les rayons de lumière peuvent être longs ou courts; Peu importe, les rayons de lumière sont toujours droits. Un miroir concave est composé d'une surface réfléchissante dont les côtés sont plus proches de l'œil que de la surface du milieu. Regardons ce qui arrive aux rayons de la lumière, voyageant à environ 186 000 miles par seconde (la vitesse de la lumière), quand ils frappent la surface d'un miroir concave.

    Physique de base

    Quand la lumière traverse l'espace, il finit par atteindre une surface. Si la surface est translucide, elle réfléchit une partie de la lumière et en laisse passer. A l'intérieur du matériau translucide la lumière est dispersée et à nos yeux l'image apparaîtra floue. Si la surface est transparente (verre et eau, par exemple), la plus grande partie de la lumière traversera son épaisseur jusqu'à ce qu'elle atteigne une autre surface. Il existe également des surfaces opaques.

    Un processus simple

    Un miroir plat ordinaire, tel que celui que vous pourriez trouver chez vous, consiste en une surface généralement faite d'un matériau transparent dans un plan plat. avec une épaisseur uniforme. Le dos du matériau est recouvert d'argent ou d'aluminium ou d'une autre substance réfléchissante brillante. La lumière traverse l'épaisseur de la matière transparente (un morceau de verre de 1/4-inch, par exemple), frappe le dos argenté du verre et est réfléchie vers la direction d'où elle vient. Si vous vous tenez devant un miroir, la lumière émanant de vous (votre surface) va entrer dans le miroir, frapper la surface argentée arrière et refléter (retourner) dans votre direction en vous montrant votre propre image.

    Alternate Effets

    Il y a deux autres possibilités en ce qui concerne les miroirs: celle qui réfléchit les rayons lumineux pour qu'ils apparaissent plus petits (convexes) et l'autre qui reflète les rayons pour apparaître plus grands (concaves) à nos yeux. Les deux miroirs de formes différentes agissent comme des lentilles. En termes simples, ce sont des surfaces courbes et polies avec une forme cintrée par rapport à un plan plat. La forme peut être créée mécaniquement en faisant varier l'épaisseur de la surface ou en courbant la surface pour obtenir le même effet.

    Le concave n'est pas convexe: une définition d'exclusion

    Une lentille convexe a un forme avec un milieu plus épais que les côtés. Les personnes qui peuvent voir des choses loin, mais qui ne voient pas les objets proches (hypermétropie ou hypermétropie), utilisent des lentilles convexes pour mettre au point les objets les plus proches. Regardez le dos d'une cuillère, par exemple. Il est plié de sorte que le milieu reste plus près de votre œil que les bords. Vous semblez être plus petit dans l'image, mais la réflexion montre également votre environnement. Les miroirs convexes sont utilisés dans de nombreux grands magasins et bureaux, le plus souvent placés dans les coins des pièces, de sorte qu'une plus grande partie de la pièce peut être vue en même temps.

    Un miroir concave

    Un miroir concave a une forme avec des côtés moyens et épais plus fins par rapport à un plan plat. Les personnes qui ne peuvent pas voir les objets à distance mais qui peuvent voir des objets rapprochés (myopie ou myopie) utilisent des lentilles concaves pour focaliser les objets les plus éloignés. Maintenant, regarde à nouveau ta cuillère de l'autre côté. Vous verrez que les côtés se courbent plus près de vous et le milieu est plus loin de votre œil. Vous verrez également que votre image est à l'envers. Ce côté commercial d'une cuillère représente un miroir concave.

    Plus d'informations sur la réflexion

    La plupart des manuels de physique incluront une discussion sur les règles régissant la réflexion. L'analyse détaillée révèle la relation inverse entre les rayons incidents se déplaçant parallèlement à l'axe principal et à travers le point focal lorsqu'il est réfléchi, et la course opposée des rayons parallèles au point focal et à travers l'axe principal lorsqu'il est réfléchi. Peu importe comment la lumière peut sembler rebondir et se plier, ou les nombreuses surfaces de réflexion, la lumière se déplace en ligne droite. La prochaine fois que vous visitez un carnaval, passez un moment dans la Maison des Miroirs et observez les propriétés dynamiques de la lumière réfléchie.

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