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Fiche de synthèse n°13.b Le télescope de Newton et son modèle

Le télescope est un instrument destiné à observer les astres. Le modèle mis au point par Newton est constitué d'un miroir primaire sphérique concave



Le télescope de Newton

Le télescope de Newton se compose de différents instruments optiques : miroir plan lentille convergente et miroir parabolique. La modélisation du télescope 



06 Télescope de Newton

Un télescope de Newton comprend trois systèmes optiques: - un miroir primaire ?: miroir parabolique de grande distance focale et de grand diamètre pour capter 



Can We Date Newtons Early Optical Experiments?

Dating those experiments on light and color that Isaac Newton described in to his two-year delay in building his first reflecting telescope late in.



Agreement for the Scientific Exploitation of the William Herschel

14 juil. 2016 Isaac Newton Telescope (the 'Scientific Exploitation Agreement' or the 'Agreement') is made on f é & W M. ] Z-0 i ? (the 'Effective Date').



Chapitre 5 : Le télescope de Newton - Nanopdf

Le télescope de Newton est un instrument d'optique permettant d'observer les astres. La différence avec la lunette astronomique provient de l'objectif qui.



Le télescope à miroir de Newton

Il existe des télescopes à lentilles depuis 1609 année où l'opti- Isaac Newton (1643–1727)



Isaac Newton

Isaac Newton. Elif ozdemir primaire concave appelé télescope de Newton. Page 4. QUANDOù



COURS SUR LE TELESCOPE 1. Rappels : On appelle diamètre

fonctionnement du télescope. Le télescope de Newton possède un miroir sphérique qui revoie la lumière sur l'oculaire grâce à un miroir plan à.



TP-cours de Physique n°5 : LE TELESCOPE DE NEWTON 1. Utilité

composent la lunette astronomique Newton les remplaça par des miroirs. Grâce à ces miroirs



Beginners Guide to Newtonian Telescope – Clarity Scopes

might be presumed that the drawing and description of the reflecting telescope would have been given by Newton to Nikolaus Bernoulli during the latter's visit to London in 1712 Nikolaus Bernoulli had at least three meetings with Newton as may be seen from a letter written by Abraham de Moivre to Nikolaus's uncle the mathematician



John Collins on Newton's Telescope - JSTOR

Further Newton had already tried to explain his new invention for telescopes to Collins at their first meetings in London during a visit of Newton to the capital about the end of November 1669 For Collins afterwards wrote to his friend the Scots mathematician James Gregory (1638-75; F R S 1668):



Searches related to telescope de newton date PDF

Newtonian reflecting telescope can be designed to perform more efficiently than any other type of optical system if one is careful to follow the laws of nature One must have optics made from precision Pyrex or a similar material and figured to a high quality

Why was the Newtonian telescope the first reflecting telescope?

The Newtonian unit became the first reflecting telescope. The technology improved component quality. The manufacturers have access to better and more durable parts. The actual design of reflection units didn’t change much. You’ll still notice the original Newton’s construction to secure an impressive image quality.

Why is Isaac Newton's telescope still used today?

Newton’s simple telescope design is still used today, by both backyard astronomers and NASA scientists. A drawing of Sir Isaac Newton dispersing light with a glass prism. The next time you look up at a rainbow in the sky, you can thank Newton for helping us first understand and identify its seven colors.

How did Newton's Telescope solve the problem of chromatic aberration?

Newton’s telescope solved these problems. A mirror doesn’t pass light through it. It simply bounces all the light off the surface. There is no chromatic aberration at all. And because you only need to bounce light off the surface you can place the whole mirror on a supporting structure or base which takes a lot of the weight off the mirror.

Chapitre 5 : Le télescope de Newton Terminale S Spécialité 1

ère

Partie

Chapitre 5 : Le télescope de Newton

Objectifs :

- Savoir que l'image intermédiaire donnée par le miroir concave est un objet pour le système miroir plan - oculaire;

Construction graphique de l'image inte

rmédiaire et définitive d'un objet plan perpendiculaire à l'axe optique ; Construction de la marche d'un faisceau lumineux ; - Savoir utiliser et exploiter l'expression donnée du grossissement ; - Savoir définir et calculer le diamètre apparent ;

Connaître la définition du cercle oculaire, son intérêt pratique et savoir le construire.

I. Présentation

Le télescope de Newton est un instrument d'optique permettant d'observer les astres. La différence avec la lunette astronomique provient de l'objectif qui est ici un miroir concave (parabolique ou sphérique). Un télescope comprend deux systèmes optiques convergents de même axe optique: - l'objectif qui est un miroir concave de grand diamètre et de très grande distance focale (de l'ordre du mètre) et de grand diamètre pour capter beaucoup de lumière et agrandir l'image. Le miroir concave est aussi appelé miroir principal. - l'oculaire, ensemble de lentilles convergentes, qui joue le rôle d'une loupe dont la distance focale est de quelques centimètres. Il est mobile par rapport à l'objectif.

L'astre observé est situé à l'infini, il émet une lumière qui est captée par le miroir principal

(l'objectif). Tous les rayons se réfléchissent au niveau du foyer image de l'objectif.

Un petit miroir plan (miroir secondaire) incliné à 45 ° par rapport à l'axe optique de l'objectif

renvoie la lumière réfléchie su r le côté vers l'oculaire.

II. Caractéristiques du télescope de Newton

II.1. Modélisation du télescope de Newton

On peut modéliser le télescope de Newton par l'association : - d'un miroir sphérique concave (objectif ou miroir principal) de grande distance focale f'1 - d'un miroir plan (miroir secondaire) qui renvoie les rayons réfléchis vers l'oculaire ; - d'une lentille mince convergente (oculaire) de faible distance focale f' 2 Le miroir sphérique (objectif) permet d'obtenir une première image intermédiaire A 1 B

1 de l'objet

AB situé à l'infini. Les rayons sont alors réfléchis et renvoyés dans son plan focal image (en F'

1 ). ectif) permet d'obtenir une première image intermédiaire A 1 B 1 de l'objet

AB situé à l'infini. Les rayons sont alors réfléchis et renvoyés dans son plan focal image (en F'

1 : Produire des images, observer

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Chapitre 5 : Le télescope de Newton Terminale S Spécialité 1

ère

Partie

Objectif

: Produire des images, observer

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Les rayons réfléchis arrivent au niveau du miroir plan (miroir secondaire) incliné à 45° par rapport

à l'axe optique de l'objectif et on obtient ainsi une deuxième image intermédiaire A 2 B 2

La lentille (l'oculaire), dont l'axe optique est perpendiculaire à celui de l'objectif, donne l'image

A'B' de A

2 B 2 . C'est l'image définitive qui sera observée par l'oeil. L'oculaire joue le rôle de loupe.

Pour que l'oeil observe l'image définitive A'B' sans accommoder il faut que l'image intermédiaire

A 2 B 2 se trouve dans le plan focal objet de la lentille (de l'oculaire).

Ainsi on aura donc A

1 = F' 1 et A 2 = F 2 et le système sera qualifié de système afocal (car l'image d'un objet situé à l'infini est renvoyée à l'infini).

Miroir

Plan S

Objectif

F 2 = A 2 F' 2 O 2

Oculaire

F' 1 = A 1 B 2 B 1 B A

45°

Miroir

Plan F' 1 = A 1 B 2 B 1

45°

S F' 1 = A 1 B 1 B A

Plan focal

image Chapitre 5 : Le télescope de Newton Terminale S Spécialité 1

ère

Partie

B' : Produire des images, observer

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On a ainsi l'enchaînement suivant :

Miroir

Plan S

Objectif

F 2 = A 2 F' 2 O 2

Oculaire

F' 1 = A 1 B 2 B 1 B A

45°

F 2 = A 2 F' 2 O 2

Oculaire

B 2 A' B' A'

Lentille

convergente Miroir concave Miroir plan AB A 1 B 1 A 2 B 2 A'B' (Image pour l'oculaire)

Objectif (Objet à

l'infini) (Image en F'1 pour l'objectif

Objet pour le miroir

plan) (Image en F 2 pour le miroir plan Oculaire

Objet pour

l'oculaire) Chapitre 5 : Le télescope de Newton Terminale S Spécialité 1

ère

Partie

II.2. Marche d'un faisceau lumineux

Pour tracer la marche d'un faisceau lumineux on trace les deux rayons limites issus du point B s'appuyant sur les bords de l'objectif. : Produire des images, observer

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II.3. Grossissement standard du télescope de Newton On appelle G le grossissement standard du télescope, il est définit par le rapport suivant :

șș'G

ș' : angle sous lequel est vue l'image définitive A'B' à travers le télescope sans accommoder, en rad ș : angle sous lequel est vue l'objet à l'oeil nu (c'est son diamètre apparent), en rad

Dans ces conditions on a :

'222 '2222 fBA

FOBAș'ș'tan

'111 '111 111
fBA SFBA

DBBAșștan

S

Objectif

F' 1 = A 1 B 1 B A D

Miroir

Plan S

Objectif

F 2 = A 2 F' 2 O 2

Oculaire ș

ș'F'

1 = A 1 B 2 B 1 B' A' B A Chapitre 5 : Le télescope de Newton Terminale S Spécialité 1

ère

Partie

ce qui conduit à 11' 1 222
BAf fBAșș'G soit 2' 1 ffG (résultat identique à la lunette astronomique)

II.4. Cercle oculaire

: Produire des images, observer

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Le cercle oculaire correspond à l'image de l'objectif du télescope à travers l'oculaire. C'est à cet endroit qu'il faut placer la pupille de l'oeil : - pour recevoir le maximum de lumière ; - pour avoir la vue la plus étendue possible de l'image. La position du cercle oculaire se déduit de la relation de conjugaison de Descartes : 2 122
f1 SO1 SO1 2 et 1' 212
ffSO 1222
SFFO Le diamètre du cercle oculaire se déduit du grossissement standard du télescope "2"121 2' 1 MMMM ffG "2"1' 2'1 '2221 '22' 1 MMMM FOFS FOSF ainsi on a

Miroir

Plan S

Objectif

F 2 F' 2 O 2

Oculaire

M' 2 M' 1

Cercle

Oculaire

M 2 M 1 M'' 2 M'' 1 S 1 F' 1 S 2 Chapitre 5 : Le télescope de Newton Terminale S Spécialité 1

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Partie

1' 2 2" 1 ffobjectifl' de DiamètreoculairecercleduDiamètreMM : Produire des images, observer

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