[PDF] [PDF] DEVOIR SURVEILLE N° 1 – SCIENCES PHYSIQUES





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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 



ÉVALUATION PREMIÈRE S OPTIQUE sujet 1 Exercice n°1 (5 points

ÉVALUATION PREMIÈRE S OPTIQUE sujet 1. Il sera tenu compte de la présentation et du soin apporté aux figures. Tous les calculs doivent faire l'objet d'une 



DS n°1 - 1S

1ère S. 29/09/2011. Sciences Physiques – Devoir sur table n°1 On trace le rayon passant par le centre optique O et n'étant pas dévié ainsi que le rayon ...



DEVOIR SURVEILLE N° 1 – SCIENCES PHYSIQUES

Faire un schéma (échelle 1/10 selon l'axe optique) : placer l'objet et l'image (on prendra AB = 1 cm) ; La relation de conjugaison s'écrit :.



Contrôle n°1

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



1. 1S3- DEVOIR DE SCIENCES PHYSIQUES N°1

lentille ; ?Le capteur correspond à l'écran ; ? La lentille s'adapte et Une lentille mince convergente L de centre optique O et de diamètre 5 cm porte ...



Contrôle optique de lexciton dans des boîtes quantiques individuelles

12 juin 2012 d'objet unique boîte quantique semiconductrice



Contrôle n°7

Quelle est la couleur de ce vêtement éclairé en lumière blanche ? Exercice n°6 : synthèse additive des couleur. On réalise la synthèse additive des couleurs 



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Le système optique de l'œil est assimilable à une lentille convergente La rétine se trouve à 17 mm du cristallin Lorsque l'œil est au repos il voit des 



[PDF] Contrôle n°1

Devoir surveillé n°1 1ère S – Samedi 01/10/2016 (22 pts) Classe : Informations importantes : La calculatrice est autorisée les réponses doivent être 



[PDF] ÉVALUATION PREMIÈRE S OPTIQUE sujet 1 Exercice n°1 (5 points

Exercice n°1 (5 points) Une jeune femme regarde l'heure sur sa montre Son cristallin peut alors être modélisé par une lentille



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Ex-O1 6 Courbure d'une fibre optique Une fibre optique est constitué d'une âme en verre d'indice n1 = 166 et de diam`etre d = 005 mm entourée d'une gaine 



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Par la construction d'un rayon lumineux convenable déterminer en justifiant la position du centre optique O de la lentille 1½ pt 6



[PDF] Images et couleurs - Exercices - Devoirs - Physique et Maths

On utilise une lentille convergente de distance focale 6 cm Un objet réel AB est placé à une distance OA=?5cm de la lentille convergente On appelle A'B'



[PDF] 1 1S3- DEVOIR DE SCIENCES PHYSIQUES N°1

1) Déterminer la distance focale de cette lentille 2) Sur le papier millimétré ci-dessous construire l'image A'B' de AB 3) Déterminer graphiquement ' 



[PDF] Examen dOptique

DS Optique Géométrique des études de Polytech Nice-Sophia (2013/2014) concernant les épreuves de contrôle : sujets même s'il rend copie blanche ;



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Faire un schéma (échelle 1/10 selon l'axe optique) : placer l'objet et l'image (on prendra AB = 1 cm) ; tracer le rayon permettant de situer le centre optique O 



[PDF] chapitre 15 images et couleurs - EXERCICES

a Un rayon lumineux traversant une lentille convergente sans être dévié 1 passe par le centre optique O 2 passe par le foyer objet F

:
[PDF] DEVOIR SURVEILLE N° 1 – SCIENCES PHYSIQUES

NOM Prénom : le 22.09.2010

TS Spécialité :

DEVOIR SURVEILLE N° 1 - SCIENCES PHYSIQUES

Exercice n° 1 : (1 points)

Quelles sont les conditions de Gauss dans lesquelles les lentilles doivent être utilisées ?

Exercice n° 2:

(9 points)

On suppose que l"objectif d"un appareil photographique peut être modélisé par une lentille mince

convergente de distance focale f = 50,0 mm.

1. a) Calculer la vergence de la lentille et donner son unité.

b) Par quelle expérience simple peut-on vérifier la distance focale de la lentille. - Comment peut-on reconnaître une lentille convergente ?

2. On photographie une tour, de hauteur AB = 20,0 m, située à 100 m de l"objectif.

a) Calculer, en appliquant la relation de conjugaison, la position de la pellicule photo par rapport à

l"objectif. b) Pourquoi le résultat trouvé était-il prévisible ? c) Calculer la hauteur de l"image de la tour sur la pellicule.

3. On photographie maintenant un personnage situé à 2,00 m de l"objectif.

a) Déterminer la nouvelle position à donner à la pellicule par rapport à l"objectif.

b) Le personnage mesurant 1,80 m et les dimensions utiles de la pellicule étant 24 mm x 36 mm, peut-on

obtenir l"image entière du sujet photographié ?

Exercice n° 3: (5 points)

Optiquement l"oeil humain peut être réduit à une lentille convergente (le cristallin) placée à 17 mm d"un écran (la rétine).

1. Déterminer la vergence d"un oeil (normal) au repos : c"est-à-dire observant à

l"infini.

2. Pour voir nettement un objet proche, l"oeil accommode : les muscles ciliaires

augmentent la courbure du cristallin afin que l"image se forme sur la rétine. Calculer la vergence de l"oeil observant un objet placé à 25 cm de son cristallin.

3. Quelle différence peut-on faire entre un appareil photographique et l"oeil

quant à la manière d"effectuer la mise au point de l"image ?

Exercice n° 4:

(5 points)

Une lentille convergente donne d"un objet AB une image A"B" renversée, deux fois plus grande que l"objet

et située à 1,80 m de celui-ci.

1. Faire un schéma (échelle 1/10 selon l"axe optique) : placer l"objet et l"image (on prendra AB = 1 cm) ;

tracer le rayon permettant de situer le centre optique O de la lentille puis les rayons permettant de

placer les foyers.

2. Préciser, sans calcul :

a) la distance objet-lentille, b) la distance focale et la vergence de la lentille utilisée.

Exercice n° 1 :

• Les rayons sont peu écartés de l'axe optique, pour cela on utilise un diaphragme. • Les rayons sont peu inclinés de l'axe optique.

Exercice n° 2 :

1. a- la vergence est l'inverse de la distance focale exprimée en mètre

C= 1/ 0,050 =

20.0 dioptries.

b- Pour trouver rapidement une valeur approchée de la distance focale réaliser l'image d'un objet a l'infini. Ex image d'un paysage sur un écran derrière la lentille. La distance lentille écran est la distance focale. Une lentille convergente est une lentille aux bords plus minces qu'au centre.

2. a. On fait un petit schéma sans échelle pour préciser les notations

La relation de conjugaison s'écrit :

1 OA' - 1

OA = 1

OF' avec OF' = f = 50,0?10-3 m et OA = - 100 m. 1 OA' = 1

OF' + 1

OA = OA + OF'

OF' x OA

? OA' = OF' x OA

OA + OF'

= 50?10 -3 x (-100) (-100 + 50?10 -3) =

5,00?10

-2 m

b) OA >> OF' : on peut considérer que l'objet est à l'infini et donc son image se forme dans le

plan focal image. c) Relation de grandissement :

γ = A'B'

AB = OA' OA ? A'B' = AB x OA' OA

20 x 5,00?10

-2 -100 = - 1,00?10-2 m

3. Mêmes calculs mais avec OA

1 = - 2 m, ce qui conduit à : OA'

1 = 5,13?10-2 m et A'

1B' 1 =

46,1 mm

la pellicule faisant 24 mm sur 36 mm, on ne peut obtenir l'image complète du sujet. Rq : la diagonale de la pellicule fait 43 mm.

Exercice n° 3 :

1. L'oeil observe un objet à l'infini ? l'image est dans le plan focal image et donc

OA' = OF' = 17 mm ; la vergence de l'oeil est : c = 1

OF' = 1

17?10-3 _ 59 δ

2. 1 OA' - 1

OA = 1

OF' avec OA' = 17 mm et OA = - 25 cm ? c' = 1

0,017 -

1 -0,25 = 63 δ

3. Dans un appareil photo (sans zoom) on modifie la distance lentille-écran pour faire la mise

au point tandis que dans l'oeil cette distance ne change pas, c'est la vergence de la lentille qui change.

Exercice n° 4 :

Attention à l'échelle pour donner les résultats : OF' = 40 cm et c = 1 f' = 1

0,4 = 2,5 δ

1 1 0.5 0.5 0.25 0.5 0.25 0.5 1 1 2.5 1 1 1 2 1 3.5 1.5quotesdbs_dbs32.pdfusesText_38
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