[PDF] TP N° 22 : FOCOMETRIE A LAIDE DUN VISEUR





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D M 6 O / S M DM6 • Méthode de Bessel et atomistique

La méthode de Bessel permet de mesurer de la distance focale image d'une lentille convergente L. Une lentille sphérique mince convergente notée L



TP Focométrie correction- Lentilles minces 12-13 - delacour TP Focométrie correction- Lentilles minces 12-13 - delacour

La méthode de Silbermann semble moins commode que celle de Bessel. 3) Lentille divergente : méthode de Badal. Manipulation : Par la méthode d'autocollimation 



Focométrie par méthode de Bessel

⊳ Boîte de lentilles minces de différentes focales ;. ⊳ Lampe halogène et verre dépoli ;. ⊳ Objet optique type diapositive ou lettre ;. ⊳ Un miroir plan ;.



Focométrie des lentilles minces (méthode de Bessel et Silbermann) Focométrie des lentilles minces (méthode de Bessel et Silbermann)

s'agit de la méthode de Bessel et Silbermann. On s'intéresse au cas d'un objet très diffusant c'est-à-dire dont chacun de ses points réémet la lumière dans 



II. Corrigés (Bien travailler les parties cours et théoriques de ce TP II. Corrigés (Bien travailler les parties cours et théoriques de ce TP

II.2 Méthode de Bessel. • Cf. les schémas qui illustrent le probl`eme p. 2 du TP. • On souhaite observer `a l'aide d'une lentille convergente LC de centre 



TP 7

Illustrer la méthode de Bessel à l'aide des documents de l'annexe 2 . B / Focométrie des lentilles divergentes. Activité 1 : Association de lentilles. Montrer 



TP N° 22 : FOCOMETRIE A LAIDE DUN VISEUR

Méthode de Bessel. Il s'agit de fixer la distance D de l'objet (la lettre F ) à son image vue à travers le viseur soit 



Compte rendu TP PS93

7 mai 2011 c) Méthode de Bessel : Objectif : L'objectif est de déterminer grâce à la méthode de Bessel la distance focale d'une lentille convergente ...



Formation et observation dimages Détermination de distances focales

Méthode de Bessel : La méthode de Bessel utilise le montage ci-dessous où D la distance objet-écran



EXERCICES SUR LA PROPAGATION DE LA LUMIERE

Exercice X-B2 : méthode de Bessel. On se propose de déterminer la distance focale d'une lentille mince convergente par la méthode de Bessel. On dispose d'un 



Mesure dune distance focale : méthode de Bessel et de Silbermann

1 Principe de la mesure par la méthode de Bessel : On utilise : - une lentille mince convergente L de distance focale f '



Exercice Optique G4-14

Exercice G4-14 : méthode de Bessel. On dispose d'une lentille convergente dont on cherche à mesurer la distance focale f '. On utilise la méthode de Bessel 



TP Focométrie correction- Lentilles minces 12-13 - delacour

Delacour - Physique - PTSI Paul Constans – TP Optique. 2) Lentille convergente : méthode de Silbermann et Bessel. Exercice préliminaire (correction) 



TP 7

Méthode de Bessel. Détermination précise de la distance focale d'une lentille convergente. La méthode présentée ici ne s'applique qu'au cas d'images réelles 



D M 6 O / S M DM6 • Méthode de Bessel et atomistique

La méthode de Bessel permet de mesurer de la distance focale image d'une lentille convergente L. Une lentille sphérique mince convergente notée L



II. Corrigés (Bien travailler les parties cours et théoriques de ce TP

II.2 Méthode de Bessel. • Cf. les schémas qui illustrent le probl`eme p. 2 du TP. • On souhaite observer `a l'aide d'une lentille convergente LC de centre 



Corrigé DM12 : extrait CCP MP 2008.

26?/01?/2009 1.1.1 Méthode d'autocollimation. ... focale objet f1 = ?f1 de la lentille (L1) avec la méthode d'au- ... 1.1.3 La méthode de Bessel.



TP N° 22 : FOCOMETRIE A LAIDE DUN VISEUR

Méthode de Bessel. Il s'agit de fixer la distance D de l'objet (la lettre F ) à son image vue à travers le viseur soit 



Focométrie I Méthode dautocollimation II Méthode de Bessel

Le but premier du TP est de pouvoir comparer différentes méthodes de mesure d'une même grandeur physique où l'on évalue les incertitudes afin de savoir.



Compte rendu TP PS93

07?/05?/2011 COMPTE RENDU TP PS93. TP n°1 : Focométrie des lentilles minces. EXERCICE PREPARATOIRES : Méthode de Bessel : 2.2.1) On a :.

Nathalie Van de Wiele - Physique Sup PCSI - Lycée les Eucalyptus - Nice

TP 22 1

TP N° 22 : FOCOMETRIE A L'AIDE D'UN VISEUR

I. But du TP.

On se propose de mettre à profit les avantages d'un viseur utilisé en focométrie : pointage très sensible d'objets ou d'images aussi bien

réels que virtuels.

Il s'agira pour chaque expérience proposée de faire une seule mesure dans de bonnes conditions d'étude : on en déduira la distance

focale de la lentille étudiée de façon tout aussi satisfaisante qu'en menant plusieurs essais.

1. On appliquera la méthode de Bessel à une lentille mince convergente (revoir le TP 19 II.3.c.).

2. On appliquera la relation de conjugaison à une lentille mince divergente et on vérifiera dans ce cas la formule de grandissement.

II. Réglage du viseur.

Voir le TP 21 A.II. : régler l'oculaire de façon à voir le micromètre (qui permet les pointés transversaux) net, sans accommoder. Noter que

la lunette est munie d'un filtre vert : on travaille en lumière quasi-monochromatique.

III. Méthode de Bessel.

Il s'agit de fixer la distance D de l'objet (la lettre F ) à son image vue à travers le viseur, soit de fixer :

D = AA' = V

AVA' = x1 - x0

où V

A est la position du viseur pour viser l'objet, VA' celle du viseur pour viser l'image, et x0 , x1 leurs abscisses respectives.

A VA (x0) A' VA' (x1)

x

On opère avec la lentille marquée +8 .

1. Position de l'objet.

Le plan de visée étant situé à une vingtaine de cm du viseur, placer ce dernier sur la graduation 30,0 cm du banc d'optique (pour la

lecture du vernier se reporter au TP 21 C.). Positionner alors la lettre F pour la voir nette à travers le viseur (réfléchir au sens dans

lequel on la voit) ; fixer la position de l'objet (vis sur le pied qui soutient la lanterne).

2. Position du viseur.

Choisir D > 4 f' = 50 cm , soit par exemple D = 70,0 cm : calculer x1 et fixer la position du viseur en conséquence.

3. Positions de la lentille.

Placer la lentille marquée + 8 dans le porte lentille et chercher à travers le viseur les deux positions de cette dernière permettant de viser

une image nette (réfléchir au sens de l'image observée).

La distance d = O

1O2 entre les deux positions du centre optique de la lentille correspondantes se lit directement à l'aide des

graduations du banc associées au vernier mobile du pied porte lentille (car il n'est pas nécessaire de repérer O1 et O2 mais seulement

leur distance).

4. Calculs.

On rappelle : f' = Dd

D22 4- . En déduire la vergence de la lentille utilisée et comparer à la valeur attendue.

IV. Méthode de la formule de conjugaison.

1. Conditions pour effectuer la mesure.

On étudiera la lentille marquée - 3 .

Montrer par une construction que l'image A' de l'objet A n'est pas toujours observable à travers le viseur, une limitation étant

introduite par la distance de visée (une vingtaine de cm ). Nathalie Van de Wiele - Physique Sup PCSI - Lycée les Eucalyptus - Nice

TP 22 2

Pour de bonnes conditions d'étude, on peut fixer approximativement le pied de la lettre F à la graduation 0 et le pied de la lentille à la

graduation 15 cm .

2. Pointé longitudinal.

Pointer successivement :

· l'objet, noter x0 l'abscisse du viseur correspondante ; · son image virtuelle, noter x1 l'abscisse du viseur correspondante ;

· le centre optique de la lentille : on pourra mettre une trace de feutre au centre d'une des faces et pointer cette face, soit x2 l'abscisse

du viseur correspondante, puis recommencer pour l'autre face (effacer la trace sur la première face et marquer la deuxième), soit x3

l'abscisse du viseur correspondante ; pour le centre optique : x = xx23 2+ .

Calculer la vergence de la lentille étudiée à l'aide de l'équation de conjugaison et comparer à la valeur attendue.

3. Pointé transversal.

Mettre à nouveau au point sur l'image virtuelle de la lettre F et mesurer à l'aide du micromètre une des barres du F image. Noter le

sens de cette image.

Viser à nouveau directement la lettre F et mesurer de même une des barres du F objet. Noter le sens de cet objet.

Appliquer la formule du grandissement, origine au centre optique, pour vérifier le résultat. Conclure.

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