[PDF] Exercices de la séquence n°10 - La vision : modèles de lœil et de la





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Exercice pour sentraîner Étude dune loupe Exercice pour sentraîner Étude dune loupe

Page 1. Exercice pour s'entraîner. Étude d'une loupe. 1. Page 2. Solution. 2.



Exercices dOptique Exercices dOptique

loupe constituée par une lentille mince convergente de 3 cm de distance focale pour un œil restant au foyer image de la loupe. qadripcsi@aol.com http ...



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Correction exercice 1 : La loupe de l'enquêteur. (4 pts). Un enquêteur utilise une loupe qui n'est rien d'autre qu'une lentille convergente de centre O et de 



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Corrections des exercices - AlloSchool

Exercice 3 : Soit deux lentilles 1 et 2 de vergences respectives 20 δ et 50 δ. Calculer la distance focale de lentille 1. Calculer 



Exercice 1 : Principe dune loupe Exercice 2 : Étude de lœil

Correction fiche d'exercices : Construction d'images optiques. 2008-2009. Exercice 1 : Principe d'une loupe. 1- Angle Ө sous lequel l'objet est vu : On a tan 



Activité pédagogique - Secondaire : La démocratie sous la loupe

Compétence 2e cycle : Consolider l'exercice de sa citoyenneté à l'aide de l'histoire. Page 2. 2. Se préparer au vote. La démocratie sous la loupe. TOUS LES 



EXERCICES

corrigés dans le manuel. - 3 5



libcours

DS n°1 - corrigé. Classe : 1S la La distance objectif-pellicule est donc égale à la distance focale de l'objectif. Exercice 4 : La loupe de l'enquêteur.



Exercices de la séquence n°10 - La vision : modèles de lœil et de la

La vision : modèles de l'œil et de la loupe. Pour prendre un bon départ… Les exercices de la collection Image reprennent tous les prérequis utiles au 



DS sur le chap

Exercice 1 : La loupe de l'enquêteur. (4 pts). Un enquêteur utilise une loupe qui n'est rien d'autre qu'une lentille convergente de centre O et de vergence.



Exercice Optique G4-03

Exercice G4-03 : grossissement commercial d'une loupe. Par définition le diamètre apparent d'un objet est l'angle sous lequel on le voit.



? ? ?

CORRECTION EXERCICES DE REVISION : OPTIQUE GEOMETRIQUE le foyer objet de la lentille convergente constituant la loupe F. Il doit donc se trouver entre 0 ...



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Exercices dOptique

Cette image est agrandie par l'oculaire assimilé à une lentille mince L2



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Exercice 10. Exercice 11 Exercice. Énoncé. D'après Belin 2019. Choisir la ou les bonnes réponses ... On observe une partition à travers une loupe.



ŒIL LOUPE ET LUNETTE

La lentille correctrice n'est pas sphérique. Exercice d'application : Œil myope. Un œil myope a son PR situé à 17 cm et son PP à 12 



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Exercice 2 : Où est la lentille et quelles sont ses caractéristiques ? le détail d'une empreinte digitale de taille 10 mm placé à 10 cm de la loupe.



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Exercice 1 : EXERCICES D'APPLICATION : ... Caractéristiques de l'image A'B' (les caractéristiques de l'mage donné par la loupe) :.



Exercice 1 : La loupe de l’enquêteur (4 pts) Exercice 2

Exercice 1 : La loupe de l’enquêteur (4 pts) Un en uêteu utilise une loupe ui n’est ien d’aute u’une lentille convegente de cente O et de vergence = 50 ? (diopties) L’enuêteu obseve le détail d’une empeinte digitale de taille 10 mm et placée à 10 cm de la loupe a



La vision : modèles de l’œil et de la loupe

EXERCICE 3 : observations à la loupe On dispose d’une loupe dont la distane foale vaut 8m On souhaite lie un texte à taves cette loupe Relier chacune des situations poposées à l’affimation juste onenant e ue l’on o seve en plaçant son œil deièe la loupe • Auune image n’est o sevale La loupe est placée à 5 cm du texte

Comment fonctionne une loupe ?

Une loupe fonctionne sur le principe de la lentille convexe (un système convergent simple) : une image virtuelle agrandie d'un objet est créée en avant de la lentille. Pour cela, la distance entre la lentille et l'objet doit être plus courte que la distance focale de la lentille.

Comment choisir une loupe de lecture ?

Parmi la large sélection de loupes de lecture proposées, choisissez celle qui s’adapte le mieux à votre style : monture à armature complète et épaisse, demi-armature, ou verres libres montés sur branches légères et flexibles, pour plus de transparence.

Quelle est la distance de mise au point d’une loupe?

La distance ARAP est appelée latitude de mise au point. La région de l’espace objet située entre AR et AP, permettant l’observation d’images nettes, est appelée profondeur de champ de la loupe. 3. EN PRATIQUE… Une lentille mince convergente de distance focale image f ' = 5 cm est utilisée comme loupe.

Quelle est la puissance de la loupe?

AB : taille de l’objet (m). P : puissance de la loupe (dioptries, ?). Puissance intrinsèque Pi : Lorsque l’image A'B' est à l’infini, la puissance est dite intrinsèque. D’après les schémas précédents et compte-tenu des conditions de Gauss :

Exercices de la séquence n°10 - La vision : modèles de lœil et de la

Terminale STL ʹ Ondes ŝĐŚĞĚ͛ĞdžĞƌĐŝĐĞƐ ʹ Séquence n°10 : lĂǀŝƐŝŽŶ͗ŵŽĚğůĞƐĚĞů͛ƈŝůĞƚĚĞůĂůoupe

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Les exercices de la collection Image reprennent tous les prérequis utiles au traitement du programme

de terminale. Il est conseillé de les (re)faire afin de prendre un bon départ sur cette partie qui en est

la suite :

Séquence 4 : voir net - ŵŽĚğůĞŽƉƚŝƋƵĞĚĞů͛ƈŝů

Séquence 5 : images données par les lentilles convergentes

EXERCICE 1 : QCM sur les lentilles convergentes

1. ƵƌƵŶďĂŶĐĚ͛ŽƉƚŝƋƵĞ͕ƵŶĞůĞŶƚŝůůĞĐŽŶǀĞƌŐĞŶƚĞĚĞĚŝƐƚĂŶĐĞĨŽĐĂůĞϭϬ͕ϬĐŵĞƐƚƉůĂĐĠĞƐƵƌůĂŐƌĂĚƵĂƚŝŽŶϰϱ͕ϬĐŵ͘

Son foyer objet se trouve sur la graduation :

35,0 cm

45,0 cm

55,0 cm

2. Son foyer image se trouve sur la graduation :

35,0 cm

45,0 cm

55,0 cm

3. ŶŽďũĞƚƐĞƚƌŽƵǀĞăů͛ŝŶĨŝŶŝ͕ĚĞǀĂŶƚƵŶĞůĞŶƚŝůůĞĐŽŶǀĞƌŐĞŶƚĞ͘ŽŶŝŵĂŐĞƐĞƚƌŽƵǀĞ :

dans le plan focal objet de la lentille dans le plan focal image de la lentille

4. ͛ŝŵĂŐĞĚ͛ƵŶŽďũĞƚƉĂƌƵŶĞůĞŶƚŝůůĞĐŽŶǀĞƌŐĞŶƚĞĞƐƚƌĞũĞƚĠĞăů͛ŝŶĨŝŶŝ͘ĞƚŽďũĞƚƐĞƚƌŽƵǀĞ :

dans le plan focal objet de la lentille dans le plan focal image de la lentille

5. ͛ŝŵĂŐĞĚ͛ƵŶŽďũĞƚƉĂƌƵŶĞůĞntille convergente se trouve dans son plan focal image. Cet objet se trouve :

dans le plan focal objet de la lentille dans le plan focal image de la lentille

6. ŶŽďũĞƚĞƐƚƉůĂĐĠăϱ͕ϬĐŵĚ͛ƵŶĞůĞŶƚŝůůĞĐŽŶǀĞƌŐĞŶƚĞĚĞĚŝƐƚĂŶĐĞĨŽĐĂůĞϭϬ͕ϬĐŵ͛͘ŝŵĂŐĞ͛͛ƐĞƌĂ :

réelle virtuelle agrandie rétrécie droite renversée

7. ĂŶƐůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶĚĞůĂƋƵĞƐƚŝŽŶϲ͕ůĂƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞů͛ŝŵĂŐĞĞƐƚƚĞůůĞƋƵĞ :

Une version interactive de cet exercice est

proposée sur le site des collections numériques !

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EXERCICE 2 : images virtuelles

Une lentille convergente a une distance focale de valeur ʹͲǡͲ . On note ܱ son centre optique, ܨ et ܨ

1. ƵĞůĞƐƚů͛ŝŶƚĞƌǀĂůůĞĚĞƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚĞů͛ŽďũĞƚƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚ͛ŽďƚĞŶŝƌƵŶĞŝŵĂŐĞǀŝƌƚƵĞůůĞ ?

2. On place un objet ܤܣ

ŚŽƌŝnjŽŶƚĂůĞϭͬϰ͘ĂĐŽŵƉůĠƚĞƌĞŶƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚů͛image ܣԢܤԢ de ܤܣ

formation.

3. Comment peut-on observer cette image ?

4. Déterminer la position ܣܱ

par une mesure sur la figure précédente ;

5. Déterminer le grandissement de deux manières :

par une mesure sur la figure précédente ;

ƉĂƌůĞĐĂůĐƵů;ăů͛ĂŝĚĞĚĞů͛Ğxpression du grandissement).

EXERCICE 3 : observations à la loupe

ŶĚŝƐƉŽƐĞĚ͛ƵŶĞůŽƵƉĞĚŽŶƚůĂĚŝƐƚĂŶĐĞĨŽĐĂůĞǀĂƵƚϴĐŵ͘ŶƐŽƵŚĂŝƚĞůŝƌĞƵŶƚĞdžƚĞăƚƌĂǀĞƌƐcette loupe. Relier chacune

La loupe est placée à 5 cm du texte. On observe une image rétrécie, renversée, La loupe est placée à 8 cm du texte. On observe une image rétrécie, renversée, ne La loupe est placée à 20 cm du texte. On observe une image agrandie et droite

On observe une image agrandie et droite, ne

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proposée sur le site des collections numériques !

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EXERCICE 4 : ĠƚƵĚĞĚ͛ƵŶĞůŽƵƉĞĚƵĐŽŵŵĞƌĐĞ

ŶĞůŽƵƉĞĚƵĐŽŵŵĞƌĐĞĂĨĨŝĐŚĞů͛ŝŶĚŝĐĂƚŝŽŶƐƵŝǀĂŶƚĞ͗ͨgrossissement : ×6 ». Un élève de

Dans tout ce problème la loupe sera modélisée comme une lentille mince convergente. PARTIE 1 : mesure de la distance focale de la loupe de la lentille, A appartenant à cet axe.

͛ĠůğǀĞƉŽƐŝƚŝŽŶŶĞů͛ŽďũĞƚăϲ͕ϬĐŵĚĞvant la lentille. Il observe une figure nette sur un écran lorsque celui-ci est à 12,0 cm

de la lentille. ͛ŝŵĂŐĞĞƐƚĂůŽƌƐƌĞŶǀĞƌƐĠĞ͘

1. Que vaut le grandissement ߛ

2. ĂŝƌĞƵŶĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶăů͛ĠĐŚĞůůĞŚŽƌŝnjŽŶƚĂůĞ;ϭͬϮͿĞƚƐĂŶƐĠĐŚĞůůĞǀĞƌƚŝĐĂůĞ͕ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚůĂůĞŶƚŝůůĞ͕ů͛ŽďũĞƚ͕

son image ܣᇱܤᇱ et trois rayons de lumière issus de B interprétant la formation de ܤ

3. Sur la figure précédente, représenter le foyer image ܨ

sa distance focale ݂Ԣ Ě͛ĂƉƌğƐĐĞƚƚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͘

4. ĂƉƉĞůĞƌů͛ĞdžƉƌĞƐƐŝŽŶĚĞůĂƌĞůĂƚŝŽŶĚĞĐŽŶũƵŐĂŝƐŽŶĚĞĞƐĐĂƌƚĞƐĞƚĞŶĚĠĚƵŝƌĞƵŶĞǀĂůĞƵƌĐĂůĐƵůĠĞĚĞ݂Ԣ. Vérifier

que cette valeur est bien compatible avec celle obtenue graphiquement à la question précédente.

PARTIE 2 : autre mesure de la distance focale de la lentille

5. ƶƐĞƚƌŽƵǀĞů͛ŽďũĞƚ ͍ƵĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚĂůŽƌƐůĞƐ;ϰ͕ϬцϬ͕ϱͿĐŵŵĞƐƵƌĠƐƉĂƌů͛ĠůğǀĞ ?

6. Faire une construction illustrant cette situation.

7. La mesure (grossière) ainsi réalisée est-elle compatible avec celle obtenue dans la partie précédente ?

PARTIE 3 : utilisation de la loupe

La lentille étudiée est modélisée comme une lentille convergente de centre optique O et de distance focale ݂ᇱൌͶǡͲ cm.

Elle est utilisée comme une loupe pour observer un petit insecte. Celui-ci est modélisé comme un objet plan AB,

8. ŽƵƌƵŶĞŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƉĂƌƵŶƈŝůƐĂŝŶƐĂŶƐĞĨĨŽƌƚĚ͛ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͕ŽƶĚŽŝƚƐĞƚƌŽƵǀĞƌů͛ŽďũĞƚŽďƐĞƌǀĠƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚ

à la loupe ? Justifier sans calcul.

9. ĂŝƌĞƵŶĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͕ƐĂŶƐƐŽƵĐŝĚ͛ĠĐŚĞůůĞ͕ŝůůƵƐƚƌĂŶƚĐĞƚƚĞƐŝtuation : on représentera la lentille, ses foyers,

10. ŶĂƉƉĞůůĞͨŐƌŽƐƐŝƐƐĞŵĞŶƚͩĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĚ͛ƵŶĞůŽƵƉĞůĞƋƵŽƚŝĞŶƚ͗

11. Exprimer ߠ

12. En déduire une expression du grossissement de la loupe.

13. Calculer sa valeur et la comparer à celle affichée par le constructeur.

ŝƐƚĂŶĐĞŵŝŶŝŵĂůĞĚĞǀŝƐŝŽŶĚŝƐƚŝŶĐƚĞƉŽƵƌƵŶƈŝůƐĂŝŶ͗dm = 25 cm ;

͛ĂƉƉƌŽdžŝŵĂƚŝŽŶĚĞƐƉĞƚŝƚƐĂŶŐůĞƐen radian ĞƐƚǀĂůŝĚĞĚĂŶƐƚŽƵƚů͛ĞdžĞƌĐŝĐĞ ߠൎߠ

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