[PDF] Chapitre 3 - TP Réfraction de la lumière.





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Chapitre 3: Réfraction de la lumière

* Au point d'incidence la lumière traverse le dioptre air/plexiglas avec un brusque changement de direction de la lumière (réfraction). * Le rayon réfracté est 



Chapitre 3 La réfraction de la lumière

l'habitude pour un miroir convexe. Chapitre 3 La réfraction de la lumière. Manuel p. 77 à 94 pour FAire Le poiNt. Section 3.2. L'indice de réfraction.



Chapitre 3 - TP Réfraction de la lumière.

Vérifier expérimentalement la 2ème loi de Descartes sur la réfraction dans le cas des passages des milieux de propagation air vers plexiglas



Chapitre 5 - Réfraction et dispersion de la lumière

Attention: Ne pas confondre rayon incident (ou rayon réfracté) avec l'angle d'incidence i1 (ou l'angle réfracté i2). Page 3. Chapitre 5 - Réfraction et 



L Univers – Chapitre 3 – Comment analyser la lumière des étoiles

Exemple 1: Fabrication d'une maquette 3D du schéma de la réfraction. Exemple 2: Réfraction d'un rayon laser passant de l'eau à l'air sous un angle d'incidence 



Chapitre 3 Couleurs dans les métaux et les semi-conducteurs

Chapitre 4. Couleurs dues aux interactions entre la lumière et la matière de grande dimension. Réfraction. Le phénomène de réfraction est dû au.



III. REFLEXION REFRACTION

Chapitre III page III-1. III. REFLEXION REFRACTION. Dans le chapitre précédent



PHYSIQUE Loptique

La difficulté vient du fait que la réfraction de la lumière qui émerge de l'eau crée L'optique – Chapitre 3. EXERCICES: CORRIGÉ. 3.



la transformation chimique

c = 300x108 m.s-1



L Univers – Chapitre 3 – Comment analyser la lumière des étoiles

L' Univers – Chapitre 3 – Comment analyser la lumière des étoiles ? 1/2 Exercice 3 – Prisme et réfraction de la lumière.

Chapitre 3 - TP Réfraction de la lumière.

I But :

Vérifier expérimentalement la 2ème loi de Descartes sur la réfraction, dans le cas des passages des

milieux de propagation air vers plexiglas, plexiglas vers air, air vers eau.

II Définition de la réfraction

C'est le phénomène de changement de direction que subit la lumière lors du passage d'un milieu de propagation vers un autre milieu de propagation. Quelle est alors la relation entre i et r ? Nous allons la rechercher expérimentalement

III Mesures : Air  Plexiglas

Après avoir réglé le système (voir démonstration du professeur), on réalisera des mesures des

angles iet r pour compléter le tableau ci dessous. Appeler le prof pour vérifier les mesures i (° )01020304050607080 r Ensuite, vérifiez que votre calculatrice est paramétrée pour calculer en degré. Calculer les valeurs du tableau ci dessous à l'aide des valeurs ci dessus.

Exemple : sin(80°) = 0,99

sini 0,000,500,98 sinr

Appeler le prof pour vérifier les mesures

Tracez un graphe sini en fonction de sinr( échelle proposée : 1 carreau correspond à 0,10 ) Tracer la droite passant le plus près possible de tous les points, et passant par l'origine.

Calculer le coefficient directeur de cette droite

1/2 i r

Milieu

incident

Milieu

réfractant

Appeler le prof pour vérifier les calculs

voici plusieurs modèles mathématiques pour décrire l'expérience. D'après vous, les quels sont

justes, les quels sont faux ?i=a⋅rbsini=a⋅sinrbsini=a⋅sinri=a⋅r

n1⋅sini=n2⋅sinrAppeler le prof pour vérifier vos réponses et votre raisonnement

Annexe 1 : Calculer le coefficient directeura d'une droite passant par l'origine y=a×x.

On prend un point

A(xA,yA) sur la droite, et on lit ses coordonnées (xA,yA)sur les axes. Ensuite,

comme yA=a×xA(Le point A appartient à la droite), on peut calculer le coefficient directeura=yA

xA. Annexe 2 : Comparaison entre notations mathématiques et notation en physique. 2/2 y x y =a.x y en fonction de x sin(i) sin(r) sin(i) =a.sin(r) sin(i) en fonction de sin(r)quotesdbs_dbs22.pdfusesText_28
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