[PDF] TP7 [c] – LENTILLES DIVERGENTES - FOCOMÉTRIE ET





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TP7 [c] – LENTILLES DIVERGENTES - FOCOMÉTRIE ET

En déduire la distance focale f de la lentille étudiée. On pourra appliquer la méthode `a la détermination de la vergence de verre de lunettes de myopes.



TP Focométrie correction- Lentilles minces 12-13 - delacour

D'après la formule précédente on obtient la distance focale de la lentille divergente soit f'=-34cm. Remarque : L'incertitude sur la détermination de la 



Mesure dune distance focale : méthode de Bessel et de Silbermann

But du TP : - Mesurer la distance focale image d'une lentille mince convergente par la méthode de Bessel ou de Silbermann. - Adapter la méthode de mesure à 



TP n°1 : Focométrie TP n°2 : Instruments doptique

Détermination de la distance focale d'une lentille mince. A) Lentille Convergente - Méthode d'auto-collimation. Préparation à réaliser avant le TP.



T P 4 O pt TP4 : Focométrie des lentilles minces

Objectifs : • Déterminer la nature (convergente CV ou divergente DV) d'une lentille mince. • Déterminer par différentes méthodes la distance focale image 



TP 7

TP 8 : Focométrie des lentilles. Objectifs : • Savoir déterminer simplement et Détermination précise de la distance focale d'une lentille convergente.



TP Physique 9 – Mesure de la distance focale dune lentille

Les rayons qui atteignent la lentille convergente en étant parallèles à son axe optique se croiseront ensuite à son foyer image F'. Ainsi



PC* Focométrie des lentilles minces (approximation de Gauss)

But du TP : • Déterminer la distance focale de lentilles CV en utilisant les méthodes de focométrie citées dans le cours. • Utiliser un 



Comment mesurer la distance focale f dune lentille convergente ?

TP n°1 : Déterminer la distance focale f' d'une lentille par la méthode de la mesure à a) Détermination de la distance focale de la lentille L1.



TP 1. Mesure rapide dune distance focale 1.1. Association de

Par contre en accolant une lentille divergente avec une lentille annexe assez convergente



TP focométrie - La physique à lENSCR

Objectifs : déterminer la distance focale de divers lentilles minces par plusieurs méthodes Lentilles convergente (à gauche) et divergente (à droite)



[PDF] TP7 [c] – LENTILLES DIVERGENTES

En déduire la distance focale f de la lentille étudiée On pourra appliquer la méthode `a la détermination de la vergence de verre de lunettes de myopes



[PDF] Mesure de la distance focale dune lentille convergente

Le but de cette séance de travaux pratiques est de déterminer la valeur de la distance focale f' d'une lentille convergente par différentes méthodes



[PDF] TP 8 : Focométrie des lentilles

TP 8 : Focométrie des lentilles Objectifs : • Savoir déterminer simplement et précisément la distance focale d'une lentille convergente ou divergente



[PDF] TP n°05 DETERMINATION DE LA DISTANCE FOCALE D - Free

Le but de cette épreuve est de déterminer expérimentalement la valeur de la distance fo- cale puis de la vergence de la lentille DOCUMENTS MIS À DISPOSITION DU 



[PDF] TP n°1 : Distance focale dune lentille convergente

TP n°1 1/2 1) a) Déterminer la distance focale f ' de la lentille par autocollimation (protocole 1 du doc 3 ) b) Mesurer expérimentalement l'incertitude 



[PDF] TP cours focométrie lentilles divergentes

a) Estimer la distance focale du doublet par autocollimation et en déduire une estimation de la distance focale f' de la lentille divergente b) Former une 



[PDF] TP Focométrie correction- Lentilles minces 12-13 - delacour

Dans ce TP nous allons déterminer la distance focale de lentilles convergentes et divergentes : - Par projection : méthodes d'autocollimation de Silbermann et 



[PDF] TP 6 : Focométrie

Buts du TP : - Savoir déterminer la nature convergente ou divergente d'une lentille mince - Déterminer la distance focale d'une lentille mince (CV ou DV) 



[PDF] TP Cours – FOCOMÉTRIE & VISEUR

Objectifs de ce TP : • Déterminer la nature (convergente CV ou divergente DV) d'une lentille mince • Déterminer par différentes méthodes la distance focale 

:

TP7[c]{ LENTILLES DIVERGENTES

FOCOM

Objectifs de ce TP :

I LENTILLES DIVERGENTES

(qui est de quel signe?). lentille est dite" collimatrice ». Former l'image de l'objet sur l'écran à l'aide d'une lentille de focale connue (on prendra une

lentille+3±dont on aura précédemment déterminé la focalef02). Cette deuxième lentille est dite

" collectrice ».

Repérer la position de l'écran.Ecran=

AA"=F"

2F2 O2 (L )1(p )1(p" )2 (L )2

Introduire alors la lentille divergente de focalef0dans le plan focal objet de la lentille collectrice.

Rechercher la nouvelle imageA00deAen éloignant l"écran d"une distancedque l"on mesurera.

AF"A""Ecran

A"=F" 2 d O=F2 O2 (L )1(L)(p )1(p" )2 (L )2 Montrer à l'aide de la formule deNewtonappliquée à la lentille collectrice que :f0=¡f022 d . En déduire la distance focalef0de la lentille divergente. Complément Internet :Vidéo de la méthode deBadaldans le billet"

Focométrie

, sous la Blog TP n

II ASSOCIATIONS DE LENTILLES

Dans le cas de lentilles minces accolées, les vergences s"ajoutent (cf.I.1)). •Exemple : téléobjectif (modélisation).

L'objectif d'un appareil photographique donne d'un objet éloigné une image réelle de grandeur

d=®f0, où®est l"angle sous lequel on voit l"objet etf0la distance focale de l"objectif. On pourrait de contenter d'une simple lentille convergente en guise d'objectif. Mais, pour aug- menter les dimensions de l'image, il faut pouvoir augmenterf0tout en gardant un encombrement

convenable. On parvient à ce résultat en associant une lentille convergenteL1à une lentille di-

vergenteL2, formant ce qu"on appelle un 'téléobjectif".

•L1: lentille convergente de+3±(f0¼33;3cm) -L2: lentille divergente de¡4±(f0¼ ¡25;0cm)

Les deux lentilles sont placées à une distanceel"une de l"autre supérieure àl"afocalité(corres-

pondant àF01=F2, soite= O

1O2=f01+f02= 33;3¡25 = 8;3cm). On prendra, par exemple,

e= 20cm. •Fabrication d"un objet à l"infini vu sous l"angle®:

Prendre une lentille de vergence+2±et, par autocollimation, la positionner de façon à ce que

l"objet (de tailleAB) soit dans son plan focal objet. Que vaut l"angle®?

On a ainsi réalisé, pour la lentilleL1, un objet à l"infini vu sous l"angle®. Le monter par un

schéma. •Objectif simple :Positionner ensuite la lentilleL1(doit-on la mette à une abscisse parti-

culière?). Chercher l"image de l"objet sur un écran. Mesurer sa dimensionA0B0. En déduire le

grandissementGt1.

•Téléobjectif :Ajouter la lentilleL2et chercher la nouvelle image de l"objet. Mesurer sa dimen-

sionA00B00(!Gt2). De combien la dimension de l"image a-t-elle été multipliée? Où se trouve le foyer imageF0du système? que vaut l"encombrement O 1F0? Comparer cet encombrement à l'encombrementO3F03d"une seule lentilleL3qui donnerait une image de même dimensionA00B00. Conclusion?A"" plaque photo

Objet à l"infiniTéléobjectifA

A"=F" 1 (L )1(L)(p)(p" )1(L )2 O2O1

II.3 Systµeme afocal

Exemple de la lunette de Galilée (modélisation)

Déplacer la lentilleL2du montage précédent de façon à ce que le système soit afocal.

Où se trouve alors l'image de l'objet? Pour observer cette image, on pourra fabriquer un ÷il

ctif à l'aide d'une lentille+8±et d"un écran se trouvant au plan focal image de cette lentille.

Déterminer expérimentalement®0, angle sous lequel est vu l"objet par l"oeil à travers la lunette.

En déduire le grossissementG=®0

de la lunette.

Complément Internet :Animation sur la"

Lunette de Galilée

à l"adresse :

http ://www.sciences.univ-nantes.fr/physique/perso/gtulloue/optiqueGeo/instruments/

2http ://pcsi-unautreregard.over-blog.com/qadripcsi@aol.com

quotesdbs_dbs22.pdfusesText_28
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