[PDF] Lentilles minces Le rayon passant par le





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image formée par une lentille mince convergente

optique. On appelle objet ponctuel le point d'intersection des rayons incidents où de leur prolongement. Un objet est 



Les LENTILLES et les INSTRUMENTS DOPTIQUE

Les lentilles minces (´epaisseur faible compar´ee `a leur rayon de courbure) constituent l'instrument optique le plus important. Chacune des 2 faces d'une 



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la dimension caractéristique des obstacles (miroirs trous



optique-lentilles.pdf

Animation Cabri. (Foyer image). Lentille convergente. Lentille divergente. Page 6. Lycée Clemenceau. PCSI 1 - Physique. Foyer objet F : Un faisceau de lumière 



Lentilles minces

Le rayon passant par le centre optique n'est pas dévié. Page 2. 2.2 Foyers d'une lentille mince a) Lentille convergente. Une lentille 



Chapitre 4 : Lentilles convergentes

Tout rayon incident passant par le centre optique d'une lentille n'est pas dévié par la lentille. b) Point-image d'un point objet (lentille convergente).



Exercices dOptique

On place sur un même axe deux lentilles minces L1 et L2 à 16 cm l'une de l'autre. La lumière arrive sur L1 et émerge par L2. L1 est une lentille convergente de 



Les lentilles minces

à la lentille et situés sur son axe optique. .Les rayons particuliers d'une lentille. a) - l'axe optique secondaire. Il passe par un point de l 



Travaux Pratiques

Etude des formations des images par les lentilles minces. Ce TP N°2 est appelé. « LENTILLES». Vous mesurez la distance focale d'un système optique :.



LES LENTILLES MINCES

La formule de conjugaison algébrique est valable quelque soit la nature de la lentille (convergente ou divergente) et quelle soit l'orientation de l'axe optique 



[PDF] Les LENTILLES et les INSTRUMENTS DOPTIQUE

Les LENTILLES et les INSTRUMENTS D'OPTIQUE L'analyse de plusieurs instruments d'optique repose sur les lois de la r´eflexion et plus particuli`erement 



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Animation Cabri (Foyer image) Lentille convergente Lentille divergente Page 6 Lycée Clemenceau PCSI 1 - Physique Foyer objet F : Un faisceau de lumière 



[PDF] OPTIQUE TITRE DE LA LEÇON : LES LENTILLES

Le centre optique est le milieu de la lentille Activité d'application 1 On considère les lentilles représentées ci-dessous : 1- Identifie chacune des 



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Considérons deux lentilles L1 et L2 de vergence 1 et 2 et montrons qu'en les accolant on constitue un système optique qui se comporte comme une lentille mince



[PDF] Chapitre 4 Les lentilles minces

10 fév 2013 · Définition : Le centre optique est le point de l'axe optique de la lentille par lequel passe un rayon réfracté correspondant à un rayon incident 



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? L'axe optique est la droite qui passe par le centre optique O et perpendiculaire au plan de la lentille II Les caractéristiques d'une lentille mince 



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L'axe optique (11') perpendiculaire à la lentille est son axe optique principal (A O P ) N B Pour une lentille il existe une infinité d'axes optiques 3-3 



[PDF] OPTIQUE

Une lentille est un milieu transparent homogène limité par 2 faces sphériques ou une face sphérique et une face plane 5 2 CLASSIFICATION DES LENTILLES



[PDF] Chapitre 4 : Lentilles convergentes - ALlu

Chapitre 4 : Lentilles convergentes 1 Lentille convergente et divergente Axe optique Centre optique * Une lentille est constituée par un milieu 



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Les lentilles sont des composants optiques formés de deux dioptres sphériques qui délimitent un milieu d'indice n l'ensemble étant plongé dan l 

  • Quels sont les 2 types de lentilles ?

    Comme les lunettes, les lentilles vont avoir pour rôle de rétablir la convergence des rayons lumineux vers la rétine, qui constitue la base d'une vision normale.
  • Quels sont les différents types de lentilles ?

    Les lentilles convergentes (ou lentilles à bords minces) concentrent l'énergie lumineuse. A travers ces lentilles, l'image d'un objet très proche est grossi (c'est la loupe) ; l'image d'un objet très éloigné est renversée. Les lentilles divergentes (ou lentilles à bords épais) dispersent l'énergie lumineuse.
Lentilles minces

LES LENTILLES MINCES

1. Les deux types de lentilles

Une lentille mince est constituée d'un milieu transparent, du verre généralement,

délimité par deux dioptres dont l'un au moins est sphérique, le second pouvant être plan. C'est

un système optique centré dont l'axe est la droite qui joint les centres des deux dioptres. Les lentilles dont l'épaisseur au niveau de l'axe est petite devant les rayons de courbures des faces sont appelées lentilles minces.

On distingue deux types de lentilles minces :

- Les lentilles convergentes à bords minces : Biconvexe Ménisque convergent Plan convexe - Les lentilles divergentes à bords épais : Biconcave Ménisque divergent Plan concave On utilise les symboles suivants pour représenter les lentilles minces :

2. Points caractéristiques des lentilles minces

2.1 Le centre optique

Le point O est le centre de la lentille. Il est appelé centre optique. Le rayon passant par le centre optique n'est pas dévié.

2.2 Foyers d'une lentille mince

a) Lentille convergente Une lentille convergente comporte deux foyers, appelés foyer principal objet et foyer principal image : - Tout rayon incident parallèle à l'axe optique émerge en passant par F', foyer principal image.

- Tout rayon incident passant par F, foyer principal objet, émerge parallèle à l'axe

optique. Ces foyers F et F' sont symétriques par rapport au centre optique de la lentille. b) Lentille divergente Une lentille divergente comporte aussi deux foyers, dont les positions sont inversées par rapport à ceux de la lentille convergente : - Tout rayon incident dont le prolongement passe par F, foyer principal objet, émerge parallèle à l'axe optique.

- Tout rayon incident parallèle à l'axe optique émerge de façon à ce que leur

prolongement passe par F', foyer principal image. Ces foyers F et F' sont également symétriques par rapport au centre optique de la lentille.

Foyer principal image

Foyer principal objet

Foyer principal objet

Foyer principal image

3. Grandeurs caractéristiques d'une lentille mince

3.1 Distance focale

On oriente l'axe optique dans le sens de la lumière incidente (de la gauche vers la droite). On définit ainsi des grandeurs algébriques. a) Distance focale image

On appelle distance focale image la grandeur f' =

'OF Si f'> 0, la lentille est convergente. Si f'< 0, la lentille est divergente. Une lentille convergente a une distance focale image positive (le foyer image F' se situe à droite de la lentille) et une lentille divergente a une distance focale image négative (le foyer image F' se situe à gauche de la lentille). b) Distance focale objet

On appelle distance focale objet la grandeur f =

OF Si f > 0, la lentille est divergente. Si f < 0, la lentille est convergente.

3.2. La vergence

On appelle vergence C d'une lentille l'inverse de sa distance focale image. La vergence s'exprime en dioptries (δ). '1 fC= la distance focale image f' s'exprime en mètres (m) Exemple : une lentille divergente de distance focale image f' = - 10 cm, sa vergence est de : d1001,01 '1-=-==fC

4. Constructions d'images

4.1 Réalité ou virtualité

Un objet est réel s'il est situé avant la lentille.

Objet réel (AB)

Un objet est virtuel s'il est situé après la lentille Une image est réelle si elle est située après la lentille (on peut l'observer sur un

écran).

Une image est virtuelle si elle est située avant la lentille (on peut l'observer en regardant à travers la lentille).

4.2 Méthode de construction d'une image

Pour déterminer graphiquement la position de l'image d'un objet par une lentille,

il suffit de tracer le trajet de quelques rayons issus de cet objet (deux suffisent) en

appliquant les règles suivantes: - Un rayon passant par le centre optique d'une lentille n'est pas dévié. (Rayon vert) - Un rayon parallèle à l'axe principal d'une lentille émerge en passant par le (ou en semblant provenir du) foyer principal image F'. (Rayon rouge) - Un rayon passant (ou semblant passer) par le foyer principal objet émerge de la lentille parallèlement à son axe principal. (Rayon bleu)

Objet réel (AB)

Image réelle (A'B')

Image virtuelle (A'B')

4.3 Construction d'une image

a) Lentille convergente L'objet se trouve à une supérieure à la distance focale objet Dans ce cas, un objet réel d'une lentille convergente donne une image réélle et renversée. L'objet se trouve à une distance inférieure à la distance focale objet Dans ce cas, un objet réel d'une lentille convergente donne une image droite et virtuelle. b) Lentille divergente L'objet virtuel se trouve à une inférieure à la distance focale objet Dans ce cas, un objet virtuel d'une lentille divergente donne une image réelle et droite. L'objet réel se trouve à une distance supérieure à la distance focale image. Dans ce cas, un objet réel d'une lentille divergente donne une image virtuelle et droite.

5. Relations de Descartes

5.1 Le grandissement

Le rapport des tailles de l'objet et de l'image définit le grandissement γ.

Les quantités

AB et ''BA ont un signe en orientant l'axe Oy perpendiculairement

à l'axe optique vers le haut. Le grandissement peut être négatif (cas où l'image est

renversée). Le grandissement s'exprime en considérant le rayon passant par le centre optique.

5.2 Formule de conjugaison

Dans ce cas, l'origine est le centre optique. La relation de conjugaison est la suivante : '11 '1 f

OAOA=-

Si on note p =

OA et p' = 'OA, la relation devient :

'11 '1 fpp=-

5. Relations de Newton

6.1 Le grandissement

6.2 Formule de conjugaison

Dans ce cas, les origines sont le foyer objet F et le foyer image F'. La relation de conjugaison est la suivante :

2''fFAFA-=´

Si on note σ =

FA et σ' = ''AF, la relation devient : 2''f-=´ss OA OA AB

BA'''==g

FA FO OF AF== ''gquotesdbs_dbs32.pdfusesText_38
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