[PDF] OPTIQUE GEOMETRIQUE 1.1.1 - Définition :





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Diapositive 1

Soit un prisme ABC rectangle en B d'indice n=1.5. Les angles en. A et C valent respectivement 30° et 60°. Tracer la marche d'un rayon lumineux normal à :.



13 Les miroirs spheriques.pdf

l'aplanétisme les définitions des relations de conjugaison et de grandissement



Chapitre 5 - Réfraction et dispersion de la lumière

- Le faisceau lumineux change brusquement de direction lorsqu'il franchit la surface de séparation AIR / EAU. B. Le phénomène de réfraction. Lorsqu'on plonge 



Interférence des ondes lumineuses

En un point P de l'écran se coupent deux rayons lumineux représentés par un déphasage de ? au niveau de P se traduira par une différence de marche ( ).



Déterminer un chemin optique

1 Exprimer le trajet optique ?AB pour un rayon lumineux allant du point A 1 En utilisant la définition du chemin optique nous avons ?AB = n0AB = AB car.



Exercices dOptique

La figure précédente représente la marche à travers le prisme et l'objectif



OPTIQUE GEOMETRIQUE

1.1.1 - Définition : On appelle objet la source des rayons lumineux dont on étudie la propagation à travers un système optique donné. Exemple : un oiseau 



Dioptres plan et sphérique

Définition. Un dioptre plan est une surface plane qui Dans ces conditions tous les rayons issus de A passent par A'. ... Marche d'un rayon lumineux.



Chapitre 4 : Lentilles convergentes

(En outre on n'a pas besoin de tracer la marche des rayons à l'intérieur Plaçons un point objet A (lumineux) sur l'axe optique à une certaine distance p ...



Cours doptique ondulatoire – femto-physique.fr

2.8 Chemin des différents rayons et répartition de l'énergie lumineuse . . . . . 22. 2.9 Calcul de la différence de marche introduite par une lame à faces 



OPTIQUE GEOMETRIQUE : COURS ET EXERCI CES

émergent de la lentille en passant tous par le même point de l'axe optique : le foyer image F' Les rayons incidents qui passent par le foyer objet F (symétrique de F' par rapport à O) émergent de la lentille parallèles à l'axe optique Exemple : Un objet AB est situé à 5 00 cm d'une lentille convergente de distance



O1 OPTIQUE GEOMETRIQUE - Université de Genève

Lorsqu’un rayon lumineux rencontre la surface de séparation entre deux milieux optiques différents une partie de la lumière revient dans le premier milieu (réflexion ) et une partie pénètre dans le second milieu (réfraction )



MARCHE D’UN RAYON LUMINEUX - ACCESMAD

le centre optique O de la lentille ne sont pas déviés Les rayons incidents parallèles à l'axe optique émergent de la lentille en passant tous par le même point de l'axe optique : le foyer image F' Les rayons incidents qui passent par le foyer objet F (symétrique de F' par rapport à O) émergent de la lentille parallèles à l'axe optique



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un faisceau étroit de lumière assimilable eau-air sous un angle d’incidence i 1 Le document ci-contre représente quatre directions prises par le faisceau lumineux correspondant à quatre dispositions de S 1 Tracer en le justifiant la marche du faisceau SI 0

Quelle est la notion de rayon lumineux?

Notion de rayon lumineux- optique géométrique Dans l’approximation de l’optique géométrique, la lumière se propage par ligne lumineuse indépendantes appelées « rayons lumineux» et il n’est pas nécessaire de faire appel à la description ondulatoire de la lumière pour en comprendre la propagation.

Qu'est-ce que la différence de marche entre deux rayons lumineux ?

Figure d'interférences des fentes d'Young. En optique ondulatoire, la différence de marche (parfois différence de chemin optique de l'anglais optical path difference) entre deux rayons lumineux est la différence des chemins optiques parcourus par ces deux rayons.

Quelle est la loi de la propagation des rayons lumineux?

Les lois de la propagation des rayons lumineux sont indépendantes du sens de parcours de la lumière. 3.3 LOI DE KEPLER : Approximation des petits angles Si l’angle d’incidence i1est petit, on peut confondre le fonction sinus avec la valeur de l’angle exprimée en radian.

Quelle est la réfraction d’un rayon lumineux?

1) Un rayon lumineux tombe sous un angle de 75° sur une plaque en verre argentée à la face arrière. L’épaisseur de la plaque mesure 15 mm et son indice de réfraction vaut 1,5. Une partie du faisceau lumineux pénètre dans le verre et est réfléchie à la surface argentée, l’autre partie étant réfléchie par la surface avant.

FORMATEUR

Dr ADAMA KONATE

Maître de Conférences

adkonate2003@yahoo.fr

SUPPORT DE COURS

PHYSIQUE - OPTIQUE

3 crédits

Volume Horaire : 34H

INPHB - MPSI Optique Géométrique / Formateur : Dr. KONATE Page 1

SOMMAIRE

Pages

CHAPITRE I : 2

CHAPITRE II : Formation des images : stigmatisme & approximation de

Gauss 13

CHAPITRE III : Miroirs et dioptres 21

CHAPITRE IV : Systèmes centrés dioptriques 40

CHAPITRE V : Lentilles minces 53

REFERENCES Bibliographiques 63

INPHB - MPSI Optique Géométrique / Formateur : Dr. KONATE Page 2

Chapitre I

FONDEMENT

Contenu de cette leçon :

Dualité onde corpuscule;

Modèle du rayon lumineux;

Approximations et om;

Principe de Fermat;

Lois de Snell-Descartes.

Introduction

optique géométrique ie sur une approximation et apparait de fait comme un cas particulier mais fort int plus au caractère ondulatoire de la lumière mais cette

dernière est décrite comme un ''rayon lumineux'' dont on cherche à comprendre la propagation.

Le principe de Fermat constitue le fon et les lois de Snell-Descartes en sont les conséquences.

I.1-NATURE DE LA LUMIERE

Pendant plusieurs siècles deux tendances se sont affrontées : onde et corpuscule.

Au 17ème siècle :

Nature corpusculaire de la lumière pour expliquer le phénomène de la réflexion (Descartes, Newton).

Nature ondulatoire de la lumière pour expliquer le phénomène la diffraction (Grimaldi, Huygens).

Du 17ème au 19ème siècle :

la nature corpusculaire de la lumière (Hertz, Einstein)

Au 20ème siècle:

-corpuscule comme les électrons (Broglie, Heisenberg, Dirac)

Lumière = ondes et photons

I.1.1- Description ondulatoire

I.1.1.1 La lumière est une Onde Electromagnétique (OEM)

MAXWELL (James C.) édifie en 1873 la théorie électromagnétique qui montre que la lumière est

elle-même une onde électromagnétique et électrique E et d champ magnétique B variant au cours du temps. La lumière fait partie de la famille des OEM telles que les ondes de télévision, radio ou celles émises par un four à micro-ondes.

Une onde (progressive sinusoïdale) se propageant dans la direction (Ox) peut être décrite dans

espace et le temps par une grandeur périodique de la forme : xktStxSO Zcos, (I.1) INPHB - MPSI Optique Géométrique / Formateur : Dr. KONATE Page 3

Avec :

: la pulsation de londe (en rad.s-1) OS : son amplitude k : son nombre d-1) La pulsation ée à ses variations temporelles, de période : S2T (en s) et de fréquence: T 1Q (en Hz)

Le est lié aux variations spatiales onde,

de e

CTk SO2

(en m). double périodicité (temporelle, T et spatiale, ). La vitesse de propagation une onde lumineuse monochromatique (V) dans un milieu transparent donné est reliée à sa période temporelle T et à sa période spatiale dans ce milieu par la formule:

OVTVquotesdbs_dbs35.pdfusesText_40

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