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
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)
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.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 :.
![Focométrie I Méthode dautocollimation II Méthode de Bessel Focométrie I Méthode dautocollimation II Méthode de Bessel](https://pdfprof.com/Listes/24/154333-24focometrie-i-methode-dautocollimation-ii_pdf.pdf.jpg)
TP - OG2
Focométrie
Point sécuritéLes lampes, après une utilisation prolongée, deviennent très chaudes : faites donc attention
en les manipulant. D"autre part les instruments d"optique sont fragiles, prenez-en soin.Enfin, ne mettezPASvos doigts sur les lentilles.
Objectifs :•Savoir estimer rapidement / mesurer précisément la vergence d"une lentille conver-
gente •Appliquer une utilisation astucieuse d"une combinaison de lentilles La focométrie consiste à mesurer la distance focale d"une lentille, qu"elle soit convergenteou divergente. Elle est associée à la notion de formation d"images étudiée dans le TP pré-
cédent, dans le cas d"une lentille convergente (objet des parties 1 à 3). Pour une lentille divergente, les mêmes techniques ne pourront être employées, comme on ne peut pas for- mer d"image réelle! 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 laquelle peut être la plus précise. IMétho ded"auto collimation
Dans tout ce qui suit, on s"aidera d"un banc d"optique pour s"assurer des mesures correctesde longueurs.A partir des connaissances acquises au TP précédent, proposer une méthode simple
utilisant une lentille convergente de vergence inconnue et un miroir, permettant de retrouver sans aucun calcul la distance focale de la lentille. Estimer l"incertitude qui entache la mesure.C"est à vous ! On donne le résultat suivant, pour estimer l"incertitude type élargie avec un niveau de confiance de 95% :Δx =
xmax-xmin2 ⎷3 où les positions correspondent aux deux valeurs extrêmes de la lentille telles que l"image est nette. On écrira finalement le résultat sous la formef = x±ycmIIMétho dede Bes sel 1)F ormulede conjugaison
Théorie :Considérons un objet dont on veut faire l"image sur l"écran. En supposant la distance objet-écran L fixe, déterminer la/les position(s) possible(s) de la lentille. On mon- trera que dans le cas où deux positions sont possibles, la distance d entre ces deux positions est telle que f ?=L2-d24L 2)Détermination d"une distance fo caleinconnue •En plaçant l"écran à une distance suffisamment grande de l"objet (la source
lumineuse + F) dont on veut faire l"image, repérer les deux positions pos- sibles de la lentille telles que l"image soit nette à l"écran. Si jamais aucune position n"est obtenue, reculer davantage l"écran. En déduire la distance focale. •A l"aide du logiciel GUM (ouvrir le fichier Bessel.gum2), estimer l"incertitude sur la distance focale.C"est à vous ! 3)Amélio rationdes incertitudes (si temps)
Bien souvent il est astucieux de réitérer des mesures afin d"améliorer les incertitudes sur la
valeur d"intérêt. Ici on exploite le fait qu"une relation doit être vérifiée en plusieurs points.Réitérer l"expérience pour au moins 5 valeurs de L (espacées d"environ 20 cm),
puis tracer le graphiqueA = f(L)oùA =L2-d24 , et effectuer un ajustement linéaire.Appeler le professeur !C"est à vous ! 1TP - OG 2. FOCOMÉTRIE
IIIMétho dede Silb ermann
Le calcul de la section précédente montre qu"il existe une distance L telle qu"il n"y a qu"une position possible de la lentille où l"image est nette. Que vaut alors la distance entre l"image et l"objet?Déterminer expérimentalement cette configuration. On procèdera par déplace- ments successifs de l"écran et de la lentille. En déduire la distance focale enévaluant les incertitudes.C"est à vous !
Bilan :récapituler les trois valeurs de distance focale obtenues par ces méthodes, avec les incertitudes. Laquelle semble donner la valeur la plus précise? IV Mesure de la distance fo caled"une lentill edivergente 1)Asso ciationde lentilles
Théorie :A l"aide de la formule de conjugaison, montrer que l"association de deux len- tilles accolées de vergence différentesV1etV2est équivalente à une lentille de vergence V3= V1+ V2.F
Ecran OS2)Détermination de la distance fo cale
Déterminer un protocole expérimental permettant la mesure de la distance focale d"une lentille divergente, faisant intervenir une association de lentilles.C"est à vous !Rédiger un compte-rendu en n"oubliant pas de répondre aux deux pointsThéorie.A faire pourmercredi p rochain
2E. VAN BRACKEL
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