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devient égal à 90° c'est la limite de la réfraction 4) Au-delà de cette limite, si on continue à augmenter i1, la réfraction n'existant plus, il reste seulement le rayon réfléchi et on observe: le phénomène de réflexion totale



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Lois de Descartes

Lois de la réfraction

:normale

Lois de la réfraction

1) IHV UM\RQV G·LQŃLGHQŃH HP GH UpIUMŃPLRQ VRQP

GMQV OH PrPH SOMQ MSSHOp SOMQ G·LQŃLGHQŃHB

2) n1 et n2 sont les indices de réfraction des

milieux 1 et 2 respectivement. i1 et i2 VRQP OHV MQJOHV G·LQŃLGHQŃH HP GH réfraction. n1 sin i1 = n2 sin i2

On connaît n1 = 1,00 et n2 = 1,33

Ainsi on en déduit i2:

Exemple:

n1 HVP O·LQGLŃH GH

UpIUMŃPLRQ GH O·MLUB

n2 HVP O·LQGLŃH GH

UpIUMŃPLRQ GH O·HMXB

i1 HVP O·MQJOH

G·LQŃLGHQŃH GMQV

O·MLU

i2 HVP O·MQJOH GH réfraction dans

O·HMX

i1 =60 i1 =60 i1 =60 i1 =60

65,033,1

60sin00,1sinsin

2 11

2qu u n

iniEnfin i2 = arcsin 0,65 = 40,5

Visée laser du caillou!

Lois de la réflexion

Lois de la réflexion

1) Les rayons incidents et réfléchis sont

dans le même plan appelés plan

G·LQŃLGHQŃHB

2) IHV MQJOHV G·LQŃLGHQŃH HP GH UpIOH[LRQ

sont égaux i = r

Réflexion totale

n1 = 1,33 et n2 = 1,00 j O·LQYHUVH GH O·H[HPSOH SUpŃpGHQP"

Phénomène de réflexion totale

1 IH SOpQRPqQH GH UpIOH[LRQ PRPMOH Q·HVP

observable que si n1 > n2.

2 $LQVL O·MQJOH GH UpIUMŃPLRQ HVP

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