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SL1 TP N°3 Déterminer l'angle limite de réfraction Page 1 / 2 rayon lumineux ne subit plus de réfraction dès que l'angle d'incidence Calculer l'indice de
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Calculer l'angle d'incidence permettant d'obtenir un angle de réfraction de 20° Or, l'angle limite d'incidence qui correspond à une réflexion totale peut être
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Exemple : Un rayon lumineux arrive sur un dioptre air/verre avec un angle d' incidence de 55° L'indice de réfraction du verre est de 1,51 Quel est l'angle de
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Calculer l'angle d'incidence limite pour l'interface verre/air * Le prisme d'un appareil photo réflex utilise le phénomène de réflexion totale (figure III 2)
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Si i = λ (angle d'incidence limite), alors r' = 90° ; si i > λ, alors la lumière ne peut a) Calculer l'angle de réfraction i2 lorsque la lumière pénètre dans le verre
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Le rayon incident SI se réfracte selon II' en se rapprochant de la normale au Pour un prisme d'indice n = √2, l'angle limite de réfraction vaut λ = 45° A > 2 λ Les mesures de A et Dmin permettent de calculer l'indice du prisme: 2 A sin 2
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Il arrive avec un angle d'incidence i=25° sur l'interface air/verre On Calculer l' angle de réfraction r avec lequel le rayon passe dans l'air L'angle limite au- delà duquel il y a réflexion totale est de 42 ° pour le passage du verre à l'air III
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Il s'agit ici de calculer la valeur d'un angle de réfraction, la valeur de l'angle d' incidence limite pour obtenir un rayon réfracté et/ou la valeur de l'indice de
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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 réfraction1. 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 pointde 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-..." ǯ- " "± ; 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 expérimentalChapitre III page III-2
SI N dioptre i1 I N dioptre i2 i'1 I N dioptre RTn1n1n1n2n2n2
i2appelle 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-airChapitre 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 rayonincident est au-dessus de la normale et les rayons réfléchi et réfracté sont au-dessous de celle-ci.
b) Sens de variation et comparaisonquotesdbs_dbs22.pdfusesText_28