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cours optique 1S.pdf

L'axe optique est orienté dans le sens du trajet de la lumière. 2.2. Objet et image conjuguée. •. Les rayons émis par un point A et traversant une lentille 



Cours doptique géométrique – femto-physique.fr

Par la suite tous les systèmes optiques seront considérés centrés. Stigmatisme – Considérons un point source A envoyant des rayons lumineux sur un système 



Nom : Prénom : DS de physique chimie Classe 1ère S

La lentille convergente L a une distance focale OF' = 20cm. On prendra O le centre optique de la lentille. 1. Que vaut le grandissement ? dans la situation 



2 Fiche de révision doptique géométrique

Les rayons lumineux n'ont aucune existence physique sont des objets théo- riques qui servent de base à l'optique géométrique. En effet



1S Réussite Séance 1 : La MITOSE CORRECTION Exercice I : Les

L'observation d'une extrémité de racine au microscope optique (x 420) met en évidence des cellules d'aspects très différents (photos ci- contre). Replacez les 



Premières S – St Thomas dAquin - Physique/Chimie – DS n° 1 du

c. tous les rayons parallèles à l'axe optique de la lentille convergent. 2. La distance focale d'une lentille est la distance qui sépare :.



O1 OPTIQUE GEOMETRIQUE

Les rayons parallèles à l'axe optique sont déviés et convergent vers un même point appelé foyer de la lentille (figure 5a). Lentille divergente (ou concave).



TD04 – Préparation contrôle

AB est perpendiculaire à l'axe optique de la lentille et A est situé sur cet axe. 1) Déterminer la distance focale de cette lentille. Si V (?)=. 1. OF ' 



Exercices dOptique

Ex-O1.3 Constructions de Descartes et de Huygens. Montrer que les deux constructions suivantes permettent de tracer le rayon réfracté.

Chapitre 1

Les lentilles convergentes

1.Modélisation de l'oeil

OEilModélisationCristalinLentille convergenteRétine ÉcranIrisDiaphragme

2.Modèle des lentilles convergentes

2.1.Schéma

L'axe optique est orienté dans le sens

du trajet de la lumière.

2.2.Objet et image conjuguée

•Les rayons émis par un point A et traversant une lentille convergente : -Soit convergent vers un point A' (l'image est réelle), -Soit semblent provenir d'un même point A' (cas d'une loupe : l'image est virtuelle). •Le point A est le point ob jet et le point A' est le p oint image. Ces deux ponts sont conjugués.

Écran Lentille Diaphragme ou

support de la lentille CornéeRétineIrisCristallinNerf optiqueMuscles ciliaires Côté objetCôté imageOCentre optiqueAxe optiqueLentille convergente •Un objet es t une multitude de p oints-objet ; l'image est l'ensemble des points-im ages obtenus.

2.3.Marche des rayons

•Le rayon passant par le centre optique n'est pas dévié

•Le rayon émis parallèlement à l'axe optique émerge en passant par le foyer côté image.

•Le rayon passant par le foyer côté objet émerge parallèlement à l'axe optique.

2.4.Notation mathématique

•Pour repérer les positions des points objets et images, on introduit les grandeurs algébriques : des longueurs qui peuvent êt re positiv es ou négatives selon la position des points. Ici, les points A et B sont dans l'ordre d e l'orient ation de l'axe : la grandeur AB est positive.

Remarque :

AB=-BA

OAA'OAA'A!!!! !B!!!! !+O

AA'FF'Plan focal

côté objet

Plan focal

côté image

2.5.Distance focale et vergence

La distance entre le centre optique et le foyer côté image est la distance focale : f' = OF exprimée en mètre.

On introduit la vergence de la lentille

C= 1 f en dioptries (symbole !, homogène à des m -1

3.Position et taille d'une image

•Objet à distance finie : voir plus haut (marche des rayons)

•Objet à distance infinie : les rayons semblent arriver parallèles entre eux. L'image est dans

le plan focal.

4.Relation de conjugaison et de grandissement

•La relation de conjugaison lie les positions de l'objet et de l'image : 1 OA 1 OA 1 OF = C Les grandeurs sont algébriques et exprimées en mètre.

Le grandissement est défini par :

A B AB OA OA Les grandeurs sont algébriques et exprimées en mètre. O

AA'FF'

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