[PDF] III. REFLEXION REFRACTION Chapitre III page III-1.





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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 III page III-1

III. REFLEXION, REFRACTION

Dans le chapitre précédent, nous avons vu que la lumière se propage en ligne droite dans un milieu

transparent, homogène et isotrope. Maintenant, que se passe-t-il quand un rayon lumineux passe Alors apparaissent les phénomènes de réflexion et de réfraction. A. Mise en évidence des phénomènes de réflexion et de réfraction

1. Expérience

Nous disposons un demi-cylindre de plexiglas face à une source lumineuse émettant un fin

pinceau lumineux qui concrétise pour nous un rayon lumineux :

Nous observons que le rayon lumineux se divise en

deux au niveau de la surface de séparation - appelée ils sont notés n1 et n2. Le rayon " incident » (SI) se propage en ligne droite, homogène et isotrope. Le mot incident vient du latin incidere, tomber sur. A partir du point

de propagation a été modifiée. Le mot réflexion vient du latin reflexio, action de tourner en

arrière.

Le rayon " réfracté » ou " transmis » (IT) se propage en ligne droite dans le plexiglas, milieu

transparent et homogène : le rayon lumineux issu de la source a subi le phénomène de

réfraction, (SIT) est une ligne brisée, la direction de propagation a été modifiée. Le mot

réfraction vient du latin refractio, action de briser. Un milieu dans lequel se produit la réfraction

est dit réfringent.

2. Définitions

On appelle " normale au dioptre » la droite (IN) perpendiculaire en I au dioptre.

Dans les schémas ci-dessous, le dioptre est représenté seul, le demi-...›Ž‹†"‡ ǯ‡•- "ƒ• ˆ‹‰—"± ; sa

présence est rappelée par son indice de réfraction n2.

1 dice de réfraction, voir le chapitre II Propagation de la lumière, paragraphe D.2.

SI R T n1n2 N dioptredemi-cylindre de plexiglas fig. 3.1 : le dispositif expérimental

Chapitre III page III-2

SI N dioptre i1 I N dioptre i2 i'1 I N dioptre R

Tn1n1n1n2n2n2

i2

appelle plan de réflexion, le plan formé par le rayon réfléchi et la normale au dioptre. De même,

on appelle plan de réfraction, le plan formé par le rayon réfracté et la normale au dioptre.

i1 = (IN, IS).

‹ǯ1 = (IN, IR).

i2 = (IN, IT). est normale. cylindre, le rayon lumineux étant colinéaire au rayon du cylindre lui Nous pouvons aussi retourner le demi-cylindre de façon que le sous incidence normale, donc il traverse ce dioptre sans être réfraction que nous étudions. Le premier milieu est alors le rôles et les notations sont échangés. Voir fig. 3.4.) fig. 3.3 : incidences normales SI R T n1n2 N dioptre demi-cylindre de plexiglas fig. 3.4 : dioptre plexiglas-air

Chapitre III page III-3

4. Observations

a) Traversée de la normale Nous constatons que le rayon lumineux traverse la normale : sur les figures 3.1 et 3.4 le rayon

incident est au-dessus de la normale et les rayons réfléchi et réfracté sont au-dessous de celle-ci.

b) Sens de variation et comparaison

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