Le miroir biconvexe est un disque rond qui se courbe sur les deux faces. Essayez de penser à une bulle et vous verrez à quoi elle ressemble. Comme ce miroir est courbé vers l'extérieur des deux côtés, il est connu sous le nom de miroir CDDL « biconvexe ». Convexe - Cela signifie simplement qu'il est bombé, comme dans le cas d'un ballon ou d'une bulle. Un miroir biconvexe dont l'épaisseur est supérieure à celle du milieu de ce banc d'épaississement et beaucoup l'ont, par exemple appelé miroir d'annonce du lever du soleil (lentille convexe) de n'importe quelle longueur. Cela est dû à sa forme unique qui lui permet d'offrir beaucoup plus d'utilités.
Vous vous souvenez du fonctionnement d'un télescope ou de l'objectif de votre appareil photo ? Tous deux sont dotés de miroirs biconvexes qui permettent d'agrandir les objets de très grande taille afin de pouvoir les photographier avec une netteté optimale. On trouve des miroirs biconvexes dans les loupes (pour voir les objets de très petite taille) et dans les phares de voiture (ce qui permet de conduire de nuit en toute sécurité). La capacité à réfléchir la lumière et à agrandir les images nous permet d'observer des objets qui sont soit éloignés, soit trop petits pour nos yeux.
Avantages des miroirs biconvexes Ces miroirs sont capables de former l'image en version agrandie. Cela nous aidera à avoir une vision plus claire des choses lointaines (BLANC) ou très petites (FLAGELLE). Vous pouvez observer les détails d'un petit insecte ou lire les petits caractères d'un livre, si vous utilisez un miroir convexe dans une loupe. C'est également avantageux, mais les miroirs biconvexes peuvent être très fins et légers, ils sont donc portables dans un sac à main (pochette) pour être utilisés partout.
Cependant, le miroir biconvexe a aussi quelques inconvénients. Inconvénients : L'un des problèmes est qu'il est capable de déformer une image. Cela implique que l'objet dans le miroir biconvexe peut ne pas apparaître comme dans la vraie vie. L'image peut également sembler étirée au fil du temps. Le revers de la médaille est qu'un miroir biconvexe n'a qu'un champ de vision limité et ne reflétera pas à son tour chaque dernier fragment de lumière. Cela ne nous permettra peut-être pas d'obtenir l'objet entier que nous souhaitons.
Comme nous l'avons mentionné précédemment, il existe plusieurs types de miroirs différents. Un miroir plat est exactement cela : un morceau de verre standard et long qui reflète n'importe quelle image de manière normale. Ce type de miroir serait parfait dans une salle de bain. Un deuxième type de miroir, un miroir concave, se courbe en fait vers l'intérieur. Ces miroirs sont souvent utilisés comme miroir de maquillage car ils peuvent vous fournir des images rapprochées de votre visage et faire paraître les objets plus petits.
Un miroir biconvexe, comme son nom l'indique, se distingue des miroirs plats et concaves par le fait que les deux côtés de ce type de miroir se courbent vers l'extérieur. Ces lentilles sont conçues avec une courbure vers l'extérieur, ce qui explique pourquoi elles permettent d'agrandir les images et de réfléchir efficacement la lumière. Le large champ de vision ne peut pas être obtenu uniquement avec des miroirs concaves, mais aussi avec la convexité de l'objet biconvexe lui-même. Par conséquent, les miroirs biconvexes nous offrent une plus grande clarté extérieure.
Les miroirs biconvexes, qui sont également courbés des deux côtés, ont des caractéristiques optiques très différentes des autres. Leur centre bulbeux et leurs bords effilés leur confèrent un mode de réflexion et de réfraction de la lumière très différent. La lumière est courbée vers la partie la plus fine lorsqu'elle tombe sur le bord le plus épais d'un miroir biconvexe. Les objets ne vont pas directement vers les côtés, la lumière aussi ; la courbure de la lumière vers les bords est ce que nous appelons la convergence. Inversement, lorsque la lumière touche les côtés les plus fins, elle se déforme vers l'arrière, plus près de son centre épais. Ce type de lumière est appelé « divergent ». La lumière convergente et divergente fonctionnent de concert pour aider notre miroir biconvexe à produire une image claire qui a été agrandie.
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