[PDF] Travaux Pratiques Méthodes de détermination





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TP n°1 : Distance focale dune lentille convergente

(ne pas remplacer par la valeur). Rappel : l'incertitude doit avoir un seul chiffre significatif. Remplacer par le résultat du calcul. Page 2. Thème n°4 – 



TP Focométrie correction- Lentilles minces 12-13 - delacour

distance focale de la lentille divergente soit f'=-34cm. Remarque : L'incertitude sur la détermination de la distance focale serait ici importante si on prend ...



H.S.41 T.P. N°1 Déterminer la distance focale dune lentille mince

I). Objectif : Une lentille est dite convergente si son centre est . Le rôle d'une lentille convergente est de faire. les faire se diriger vers un même.



Corrigé de TP

Corrigé de TP. Focométrie. 1) Méthode d'auto-collimation. - Placer la lentille 4) Détermination de la distance focale f' d'une lentille mince divergente. Cf ...



TP 8 : Focométrie des lentilles

Peut-on en déduire une évaluation approximative de f' ? Activité 2: Autocollimation. Détermination précise de la distance focale d'une lentille convergente.



TP 6 : Focométrie

On s'intéresse maintenant à la détermination de focales de lentilles divergentes. L'image d'un objet réel par une lentille divergente étant toujours virtuelle 



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

Détermination de la distance focale d'une lentille mince. A) Lentille convergente pour mesurer la distance focale de L2. •. Une lentille convergente ...



Compte rendu TP PS93

7 mai 2011 Objectif : L'objectif est de déterminer grâce à la relation de conjugaison de Descartes la distance focale d'une lentille convergente en ...



Protocole de TP microscope

faire converger la lumière issue de l'objet observé à l'intérieur du tube du microscope. ○ l'oculaire assimilable à une lentille convergente de distance focale 



TP Physique 9 – Mesure de la distance focale dune lentille

Le foyer principal image est le point où convergent les rayons qui ont atteint la lentille parallèlement à son axe optique. Les trois méthodes que nous 



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 l'infini : Parmi les 4 lentilles notées L1 L2



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.



H.S.41 T.P. N°1 Déterminer la distance focale dune lentille mince

I). Objectif : Une lentille est dite convergente si son centre est . Le rôle d'une lentille convergente est de faire. les faire se diriger vers un même.



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

Partie 3. Détermination de la distance focale d'une lentille mince. A) Lentille Convergente - Méthode d'auto-collimation. Préparation à réaliser avant le TP.



TP n°05 DETERMINATION DE LA DISTANCE FOCALE DUNE

TP n°05. DETERMINATION DE LA DISTANCE FOCALE D'UNE LENTILLE d'un écran d'une lentille convergente de dis- tance focale inconnue



TP 21 – Formation dune image

Relation entre la position d'un objet et celle de son image par une lentille convergente. I- Détermination de la distance focale des lentilles convergentes 



Travaux Pratiques

Des applications de ces TP de physique sont exploitées comme : La distance focale d'une lentille mince convergente quelconque se déduit de la relation ...



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.



[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 n°1 : Distance focale dune lentille convergente

1) a) Déterminer la distance focale f ' de la lentille par autocollimation (protocole 1 du doc 3 ) b) Mesurer expérimentalement l'incertitude associée 



[PDF] HS41 TP N°1 Déterminer la distance focale dune lentille mince

N°1 Déterminer la distance focale d'une lentille mince convergente I) Objectif : Une lentille est dite convergente si son centre est Le rôle d' 



[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 



TP focométrie - La physique à lENSCR

? ? En utilisant la méthode d'autocollimation déterminer la vergence du système et en déduire la distance focale de la lentille divergente et estimer son 



[PDF] Corrigé de TP

Placer la lentille dont on veut connaître la distance focale derrière l'objet - Placer un miroir plan juste derrière - Déplacer l'ensemble lentille + 



[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



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La distance focale d'une lentille mince convergente quelconque se déduit de la relation de conjugaison qui relie la position de l'objet (OA = p) 



[PDF] 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 



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

  • Comment calculer la distance focale d'une lentille convergente ?

    En sachant la position du foyer, il est possible de déterminer la longueur focale de la lentille utilisée. Pour ce faire, il faut marquer le centre de la lentille sur la feuille. Il suffit ensuite de mesurer la distance entre le centre de la lentille et le foyer, ce qui représente la longueur focale de la lentille.
  • Est-ce que plus la distance focale est grande plus la lentille est convergente ?

    Par exemple une lentille de distance focale 20 cm à une vergence: [C=1/0,20] [C= 5 ?] La vergence d'une lentille mince convergente est plus élevée lorsque le foyer image est proche du centre optique. De cette observation, on en déduit que plus la vergence est élevée et plus la lentille est convergente.
  • Comment calculer la valeur moyenne de la distance focale ?

    On rappelle que la distance focale se calcule à partir de la vergence, selon la formule f'=\\dfrac{1}{C}.
  • On déplace l'ensemble ( miroir M + lentille L ) de manière à former l'image A'B' de l'objet AB dans le plan de l'objet. On mesure alors la distance entre l'objet et la lentille, distance qui correspond à la distance focale de la lentille L.
Travaux Pratiques

Université Frères Mentouri Constantine

Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie

Travaux Pratiques

Physique

1èmeannée LMD

Tronc commun SNV

Année universitaire 2015 - 2016

Pr. Lounis CHEKOUR

TP Physique S.N.V. - Première année L.M.D.

2

Remerciements

Je remercie toutes et tous les enseignants et ingénieurs du laboratoire de BioPhysique qui ont aidé à faire en sorte que ces travaux pratiques existent et fonctionnent depuis 2012.

Lounis CHEKOUR

TP Physique S.N.V. - Première année L.M.D.

3

Introduction

L'objectif de ces travaux pratiques est de compléter les notions qui sont vues dans les cours et travaux

dirigés de physique de première année. Ce complément peut être soit un supplément d'information par

rapport à un cours, soit un approfondissement des matières étudiées. Le but général des ces TP est de familiariser les étudiant(e)s avec : - les notions de rayons lumineux, - d'objet et d'image rĠels et ǀirtuels, - de dioptres plans, - de miroirs plans, - de lentilles, de distance focale, - Le prisme et la dispersion de la lumière, - Les composantes d'un microscope, - Le spectroscope et le spectrophotomètre à prisme.

Il est aussi question :

- d'apprendre ă utiliser un spectrophotomètre à prisme,

schémas habituels de tracés de rayons lumineux et du phĠnomğne d''absorption de la lumiğre.

Des applications de ces TP de physique sont exploitées, comme : - la détermination des concentrations des solutions, - l'utilisation du microscope rĠel est mise au profit des Ġtudiants, - l'utilisation d'un logiciel de tracĠ de graphe sur microordinateur.

TP Physique S.N.V. - Première année L.M.D.

4

Règlement intérieur

Nécessaire pour réaliser un TP :

ͻ papier millimétré,

ͻ papier blanc,

ͻ crayon, gomme,

ͻ calculatrice,

ͻ Blouse.

ͻ Effaceur et Correcteur : objets inutiles, dĠgradent l'enǀironnement et la poche.

Manipulation et Compte-rendu

ͻ Pour faire un bon TP, il est indispensable de lire le polycopiĠ et de prĠparer la partie théorique du compte rendu.

individuellement. Vous suivrez pas à pas les points présentés pour préparer la partie théorique

et la manipulation. ͻ Le compte rendu est composĠ de deudž parties : une partie théorique et une partie expérimentale : - La partie théorique est personnelle. Elle est notée sur 06 points. Chaque étudiant doit

remettre son traǀail personnel aǀant le dĠbut de la sĠance. A dĠfaut l'Ġtudiant aura la note

00/06.

- La partie expérimentale qui doit être réalisée en collaboration avec les personnes qui

composent le binôme, trinôme ou polynôme. ͻ Et Il n'est pas permis aux étudiants de consacrer le temps de la manipulation et du compte rendu commun pour faire la partie théorique.

Le compte rendu final, à remettre à la fin de la séance, sera composé de la partie

expérimentale et les parties théoriques de chacun des étudiants du polynôme. - Pour réaliser la partie théorique, suivez les points demandés au niveau de la feuille de

bord de chaque TP. répondez de manière simple en utilisant de courtes phrases. Il est inutile de

recopier le polycopié !!!; on en tiendra pas compte. Si le traǀail rĠalisĠ s'aǀğre ġtre du plagiat ou

fait à l'aide de la mĠthode ͨ COPIER - COLLER » la note sera zéro. - Le travail le plus important (et le mieux noté) est celui qui fait ressortir les résultats expérimentaux par leur bonne présentation leur analyse et surtout par leurs critiques. - Le compte-rendu SERA NOTÉ en fonction de votre AVANCEMENT dans le travail. son TP, par la lecture et la réalisation des exercices demandés, avancerait mieux et bien dans ses manipulations et de la réalisation de ses comptes-rendus.

TP Physique S.N.V. - Première année L.M.D.

5

Absences

La présence des étudiants à toutes les séances de travaux pratiques est toutefois absent, l'autre doit venir à la séance et faire le TP. Le justificatif d'absence doit ġtre dĠposĠ au secrĠtariat, les Ġtudiants concernés doivent aussi (ă l'aǀance, si l'absence est prĠǀisible). L'étudiant doit prendre contact avec les enseignants de TP pour étudier la possibilité de rattrapage (suivant la disponibilité des enseignants, du matĠriel). S'il n'est pas possible de trouǀer une date de rattrapage suite à une impossibilité du service des TP, le TP sera rattrapé à la fin du semestre selon la programmation qui sera communiquée au moment opportun. Si l'Ġtudiant cumule deudž (ou plus) d'absences, il aura droit à un seul rattrapage. Même si toutes ses absences sont justifiées. Et la moyenne sera faite sur les notes obtenues des TP réalisés. Les autres seront notés zéro.

Retards

Les retards doivent être minimisés. En cas de retard important (> 30mn), ou de retards

fréquents, l'accğs au laboratoire sera refusé. Les conséquences en seront identiques à celles

d'une absence non edžcusĠe.

Plagiats

Le plagiat est le fait de s'approprier un tedžte ou partie de tedžte, une image, ou tout travail

réalisé par une autre personne. La référence à un travail tiers doit être signalée dans la

bibliographie.

Déroulement des manipulations

Au niveau du laboratoire de BioPhysique, il y a 2 séries de manipulations qui sont rattachées aux modules de Physique et de Biophysique. Les TP de Physique sont assurés durant le premier semestre de la première année (1LMD) et les TP de Biophysique le sont au second semestre de la deuxième année (2LMD). Ces TP ont pour objectif d'assurer l'approche

expérimentale des notions fondamentales présentées dans les cours magistraux et les

travaux dirigés. Ils apportent aussi l'opportunitĠ ă l'Ġtudiant de cerner et de comprendre

certains phénomènes inhérents aux sciences biologiques.

TP Physique S.N.V. - Première année L.M.D.

6 Dans cette série de TP de Physique, il y a quatre manipulations : ͻ Etude de la dispersion de la lumière par un prisme. Ce TP N°1 est nommé "PRISME».

ͻ Etude des formations des images par les lentilles minces. Ce TP N°2 est appelé

" LENTILLES». ͻEtude de la formation des images à travers un la loupe et le microscope. Ce TP N°3 est nommé "L'Vil, la LOUPE et le MICROSCOPE». Les TP s'effectuerons selon la rotation suivante : quinze jours après, durant la même séance.

Par ailleurs, si une ou plusieurs séances sont annulées pour des raisons diverses (fêtes, jours

fĠriĠs, ou autres Ġǀğnements), les TP se poursuiǀront dans l'ordre dĠjă Ġtabli, sans tenir

compte de l'annulation des sĠances perdues. Ils seront rattrapés en fin de semestre.

Une attention particulière sera portée à vos observations et vos interprétations. La clarté du

rapport aux résultats seront plus gratifiées lors de la notation que la quantité de résultats

cumulés. Remarque : Des QUESTIONS se rapportant aux TP pourront être posées au CONTROLE des connaissances semestriel.

Ordre de rotation des

manipulations TP1 TP2 TP3

TP Physique S.N.V. - Première année L.M.D.

7

Les incertitudes de mesure en Travaux Pratiques

1. Introduction

Mesurer des grandeurs identifiées est une activité fondamentale dans les laboratoires de recherche

quotidiennes, comme le pesage dans les commerces, les analyses biologiques, la mesure de vitesse avec

un radar, etc. En outre, il est nĠcessaire d'assurer une confiance dans les résultats fournis lors de ces

mesures. Mesurer une grandeur (intensité d'un courant, tension, longueur, etc.), n'est donc pas

simplement rechercher la valeur de cette grandeur mais aussi lui associer une incertitude afin de

pouvoir quantifier la qualité de la mesure. Déterminer une incertitude de mesure est une opération

difficile et complexe, mais néanmoins indispensable, et pas seulement en TP, naturellement. Lorsque

vous êtes verbalisé à 95 km/h pour une vitesse maximale autorisée de 90 km/h, vous êtes en droit de

supposer que le radar a mesuré la vitesse de votre véhicule à 95 km/h +/- 3 kmͬh. Donc, si l'incertitude

est donnée pour un intervalle de confiance de 99,7 % (+/- 3 écart-types), votre véhicule roulait entre 92

ne deǀrez jamais donner un rĠsultat de mesure sans l'accompagner de son incertitude, sous peine d'ġtre

" verbalisé ».

2. Nombre de chiffres significatifs

résultat. Le nombre de chiffres significatifs sous-entend la précision de la valeur numérique.

Exemple 1

2,0 sous-entend une prĠcision de l'ordre de ц 0,1

Annoncer par exemple G = 6,2136 ± 0,1 ne signifie rien. On notera G = 6,2 ± 0,1 (le " 1 » de G

s'ajoute au ͨ 2 ͩ de G)͗ il doit y aǀoir le mġme nombre de chiffres aprğs la ǀirgule dans l'Ġcriture de G et

de G.

TP Physique S.N.V. - Première année L.M.D.

8

Si G = x/y, où x = 1,0 et y = 3,0 (1chiffre significatif), alors G = 1,0 / 3,0 = 0,33 (2 chiffres significatifs

supposant x = y = 0,1). Notez la différence entre les deux exemples précédents.

En TP, l'incertitude est en gĠnĠral connue aǀec 1 (ǀoir 2) chiffres significatifs. Vous deǀez d'abord

G ± G soit cohérent.

Exemple 2

Vous mesurez l'angle d'un prisme. Le rĠsultat doit ġtre donnĠ sous la forme ͗

A с 59Σ 58' 45'' ± 15''

f ' = (51,0 ± 1,5 ) mm

Une résistance :

R = (101 ± 5)

Exemple 3

Donnez toujours les résultats avec un nombre de chiffres significatifs "raisonnable» et en accord avec

l'incertitude. Ne pas écrire des incertitudes telles que, par exemple : f ' = (51,208 ± 0,5) mm

L'erreur de 5 dixième (0.5mm) est bien supérieure au chiffre significatif donnée 8 millième (0.208)

Ou,

A с 35Σ 58' 05'' ц 10'

L'erreur de 10 minute d'angle (10mn) est bien supérieure au chiffre significatif donnée 05 seconde

d'angle (05'').

TP Physique S.N.V. - Première année L.M.D.

9

TP - 1 : PRISME

Objectif

L'objectif de ce TP est de montrer audž Ġtudiants le phĠnomğne de dispersion de la lumiğre par un

prisme, d'une part, et de leur apprendre ă : - Savoir utiliser un goniomètre et un vernier, - DĠterminer l'indice de rĠfraction d'un corps transparent d'un prisme pour une radiation de longueur d'onde donnĠe. - Variation de l'indice en fonction de la longueur d'onde des diffĠrentes raies Ġmises par une lape spectrale.

I. Généralités

1. Spectres lumineux (annexe 1)

Le large spectre des ondes électromagnétiques est visualisé sur la figure ci-dessous (fig.1 a). Bien qu'il

limites approchées des couleurs du spectre. Une lumière blanche émise par une lampe à incandescence

passant au travers d'un prisme, est "étalée" en une infinité de rayons de toutes les couleurs visibles,

couleurs (voir poster affiché au niveau du laboratoire). Ainsi, l'arc en ciel (fig.1c), obtenu par la

dĠcomposition de la lumiğre blanche du Soleil par les gouttelettes d'eau contenues dans un nuage est

formé d'une infinité de couleurs visibles du rouge au violet. La lumière visible n'est qu'une petite

"fenêtre" d'un domaine plus général dit des ondes électromagnétiques. Les radiations de longueurs

d'onde allant 0,4 à 0,8 micromètres (µm*), forment la lumière visible. Les longueurs d'onde plus courtes

que 0,4 µm, sont le domaine des rayons ultra-violets, puis des rayons X et des rayons gamma. Les

longueurs d'onde plus grandes que 0,8µm, appartiennent au domaine des infrarouges, des ondes

millimétriques, centimétriques (four micro-ondes), des ondes décimétriques (GPS, Wi-Fi, Télévision) et les

ondes métriques et décamétriques (radio FM) (fig.1a). Fig. 1 - a) Spectre électromagnétique, b) Spectre visible, c) Arc-en- ciel b)quotesdbs_dbs31.pdfusesText_37
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