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互相垂直的两面镜子成几个像

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将两面镜子间隔一段距离平行相对放置在有光的地方,其中间位置放一个苹果。问:两面镜子中会呈现多少个苹果的像?(我在将问题细化一下:设两面镜子相距1米,光速按300000km/s,假设就放一秒钟)(这个问题困扰我很长时间了!我称它为:双镜成像问题。很多人认为这是不可计算的,而我认为这是可计算的,只是非常复杂,但是我却不知如何去算,求助!) , 人站在两面镜子中间,会发现两面镜子里有无数个你,到底什么时候才是个头? , 看得出我装的镜子有什么问题吗?亟待解决。求大神 求大神 , 用镜子的两面性造句 ...

两面镜子成90度夹角垂直放在桌面上在镜子里的橡皮的数量是多少: 总共三个像。

两面互成直角的平面镜可以成几个像?并附图说明。:

如图,共可成像三个。其中在第三象限是两镜子各自对另一镜中的像,再次成像,重合形成,与原物成关于焦点中心对称

将两面镜子间隔一段距离平行相对放置在有光的地方,其中间位置放一个苹果。问:两面镜子中会呈现多少个苹: 这个问题。我不是给你答了吗,怎么又问出来 了。 是想送我分吗?我收着,哈哈谢了
无数个。光经过一面镜子反射后,又被另一面镜子反射回来。来回无数次,就会形成无数个虚像。
这也算不了,举个慢动作举子吧
刚放入,第一个光进第一个镜子成一个像,反射到第二个镱子上时,第二个镜子就会出现一个苹果自身的像加上一个反射的像是两个了。再次反射时。每一个镜子就会有最早的苹果像加上反回的两个像再次成像就是四个像,加一起就是5个像了。这是几何次数的增长。不是单单的数学加乘法。就相当于一变二。二变四。四变十六。是平方化增长。

两面对立镜子放在一起照会形成一个无底洞: 没有尽头啊。。你可以看到无数个你自己,延伸到无限远的地方,因为正常人的眼睛最远看到的距离是无限远。。
当然当像足够小的时候,你就看不清了,只看到无尽的黑洞。。

两面镜子并排会有什么光学问题: 提供七个例题:早期的眼镜片,视做薄透镜.透镜的厚度被忽视,镜片的两个主点、两个节点被减化为一亇光学中心点.通过这一点的光线不发生屈折. 薄透镜片的总镜度等于两个折射面镜度之和.D=D1+D2. 如D1=+6.00DS;D2=-8.00DS.则D=-2.00DS. 平行光线入射凸薄透镜可以会聚成一点,于凹透镜会分散,其反向延长线也会聚一点(不考虑球面象差).此点至镜片距离为该薄透镜的后焦距f',f'=1/D. 薄透镜的两折射面的镜度:D1=n-1/r1 D2=1-n/r2 D=D1+D2=(n-1)/r1+(1-n)/r2 =(n-1)(1/r1-1/r2)此乃著名的透镜制造式. (其中:r1为第一折射面曲率半径,r2是第二折射面曲率半径,n是镜片折射率)例1:欲加工,D1=+6.00;D2=-8.00的薄镜片,镜片n=1.5,选用镜片模具的曲率半径各为多少? D1=n-1/r1 r1=n-1/D1=1.5-1/6=0.0833m=83.3mm r2=1-n/D2=1-1.5/-8=0.0625m=62.5mm 磨具的曲率半径为:r1,83.3mm;r2,62.5mm. 例2: r1为10.46cm,r2为5.23cm.n=1.523,问薄镜片镜度? D=(n-1)(1/r1-1/r2)=(1.523-1)/(1/0.1046-1/0.0523) =-0.5D 薄透镜镜度为:-0.50D 如果用聚散度表示,则: D=(n-1)(R1-R2)(其中:R1为第一折射面曲率,R2是第二折射面曲率. R1=1/r,R2=1/r2). 将厚透镜看成有两个折射面包含有一定厚度的光学透明体.厚透镜的总焦度应等于两折射面镜度(D1+D2)加上这一定厚度的光学透明体的镜度.厚透镜有一对主点(物方主点与像方主点),一对节点(物方节点和像方节点),一对焦点(前焦点及后焦点).由于厚透镜置于空气中,前焦距=后焦距,节点在主点内.所以厚透镜可以简化为一对主点和一对焦点. 1,主点几何光学解释,主点是光轴上共轭的两点,垂直于主点的两个面为主面,这对共轭面横向放大率=+1,光轴上的两个主点,为物方主点和象方主点.又称前主点和后主点. 于正透镜,(光线从左射入)物方主点在前,象方主点在后;于负透镜,主点则是交叉,象方主点在前物方主点在后. 主点距厚透镜前后顶点位置可以用公式计算: H=t/n×D2/D H'=-t/n×D1/D 因此主点位置受镜片形式的影响.H位置受D2的影响;H'的位置受D1的影响.双凸透镜和双凹透镜,两主点在镜片中;平凸透镜前主点在凸面上,平凹透镜后主点在凹面上;正新月或负新月型透镜则可能在镜片外.(如图1) 2,厚透镜的主点镜度根据库斯特兰德公式,两片有一定间隔的薄透镜,其总镜度为: D=D1+D2-dD1D2,薄透镜的间隔是空气,n=1.如果间隔是镜片的厚度,则,等效空气距离d,应为镜片厚度除以该镜片折射率:d/n. 其计算公式(推导过程略):主点焦度D=D1十D2-(d/n)D1D2 例3:一正镜片,D1=+20.00D D2=-5.00D n=1.5 d=9mm 求镜片主点镜度? 据公式D=D1+D2-(d/n)D1D2=20+(-5)-0.009/1.5×20×(-5) =+15.60D 主点镜度为:+15.6D 3,厚透镜的顶点镜度前面讲到,主点位置受镜片形式的影响.在具体测试时,无法从主点起始.因此用顶点镜度取代主点镜度. 计算公式(推导过程略):前顶点镜度 Dv=D/1-(d/n)D2 其中D为主点镜度. 后顶点镜度 Dx=D/1-(d/n)D1 其中D为主点镜度. 例4:(数据同例3) Dv=D/1-(d/n)D2 =15.6/1-(0.009/1.5)×(-5) =15.14D Dx=D/1-(d/n)D1 =15.6/1-(0.009/1.5)×20 =17.72D 前顶镜度为:+15.14D 后顶镜度为:+17.72D 例5:一厚镜片D1=+20.00 D2=0.00 d=9mm=0.009m n=1.5.求镜片的主点镜度,前顶点镜度及后顶点镜度? D=D1+D2-(d/n)D1D2 =+20+0-(0.009/1.5)×20×0=+20.00DS Dv=D/1-(d/n)D2 =[20/1-(0.009/1.5)×0]=+20.00DS Dx=D/1-(d/n)D1 =[20/1-(0.009/1.5)]×20=+22.73DS 主点镜度:+20.00D 前顶点镜度:+20.00D 后顶点镜度:+22.73D 从上可以看出: 1),厚透镜总镜度不等于两折射面镜度之和. 2),前顶镜度与第二折射面的形式有关;反之后顶镜度与第一折射面形式相关. 国家标准10810中规定,单焦点眼镜片的检测标准是后顶焦度检测;双焦点、三焦点和渐进多焦点镜片是外顶焦度法.隐形眼镜也是后顶焦检测法.实际上将所有眼镜片看做厚透镜,只是中心厚度很薄的镜片将中心厚度忽略为O. 例6: D1=+3.00 D2=-10.00 d=0.8mm n=1.5 求后顶焦度及与薄透镜焦度的区别. 薄透镜焦度:D0=D1+D2=3+(-10)=-7.00DS 主点镜度:D=D1+D2-d/nD1D2 =-7-(0.0008/1.5)×3×(-10)=-6.984DS 后顶焦度:Dv=D/(1-d/n)D1 =--6.984/(1-0.0008/1.5)×3 =-7.01DS 区别:-7.01-(-7)=0.01DS 例7: D1=+9.00 D2=-2.00 d=8mm n=1.6.求后顶镜度及与薄透镜的区别. 薄透镜镜度:D0=D1+D2=9+(-2)=+7.00DS 主点镜度:D=D1+D2-d/nD1D2=7-0.008/1.6×9×(-2) =7.09DS 后透镜镜度:Dv=D/(1-d/n)D1=7.09/(1-0.008/1.6)×9 =+7.42DS 区别:7.42-7=0.42DS 显然: 1,镜片中心厚度影响到后顶镜度. 2,镜片加工应控制中心厚度,不影响强度下,尽可能薄.

三位一体2中 有两面镜子怎么过??: 这也问的太玄乎了,那种可以移动,可以传送的镜子那么多……汗!
给楼主一个万能法吧,用魔法师,把箱子那个技能点到能使用两个箱子,画方召唤出两个箱子后,把箱子重叠在一起,站在最上面那个箱子上,鼠标移到下面那个箱子按住鼠标,慢慢移动(即控制物体移动那个自带技能,注意一定要按住了,一定要慢,这样才能保持平衡),就可以“飞”起来了……
这样能应付绝大多数不好过的地方,但也不是绝对万能,像镜子那儿好像就有不能过的,不知是不是恰巧就楼主说的那儿……其实用弓箭手的荡秋千搭配魔法师的箱子、控物,理论上是能全地形通过的,上述万能法不建议采用,起先我发现可以这样后觉得好玩,经常用,后来才发现这样丧失了好多游戏本身的乐趣,后来基本不用了....

用镜子的两面性造句: 用镜子的两面性造句

解答
可以造句如下:
镜子的两面性我们要知道,应该看到最好的自己,而不是盯着自己的短处。

将两面镜子成90度夹角,就可以看到真正的自己。怎么成90度??图解最好,金币我可以再加。:

将两面镜子按照下图黑线摆放。

两面镜子就成90度夹角了(也就是90度直角)。用两面互成90度的平面镜竖直放置(交线垂直于地面),如果你的角度严格为90度,那么你从镜子的相交处,就能看到与照片上完全一样“你”(不再左右颠倒)。

扩展资料

你会看见三个像,都是虚像,取人身上任一点S在左边镜里有向S,这个像在右面镜里又成像S,它位于两镜之后,不再成像。

而S同时在右面镜里成像s,s同理又在左面镜里成像s,两平面镜成角90度,,有平面几何知识和平面镜成像原理,知S"与s"重合(在纸上画画看看)因此肉眼只看到一个像,所有光点都如此,因此人的像(光点集合)看上去就是这三个,其中一个是二次成像,两个是一次成像。

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