Une lentille est très convergente si la distance focale est courte et la vergence élevée Lentille Convergente Axe optique O F' f' f' :
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Vergence d'une lentille : La distance focale d'une Elle s'exprime en mètre suivante : ➢ Relation de conjugaison : Les distances ∶ distance algébrique m
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4 Lentilles convergentes 32 3 Passage de la lumière à travers une lentille convergente mince Distance focale et vergence Puisqu'en général une lentille est
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Lentille mince convergente Relation de conjugaison: ' 1 1 ' 1 OF OA OA = - Distance focale: ' ' OF f = Vergence: ' 1 f C = (δ) Agrandissement: OA OA AB
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Une lentille est très convergente si la distance focale est courte et la vergence élevée Lentille Convergente Axe optique O F' f' f' :
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La distance focale f d'une lentille caractérise cette convergence ou di- vergence Par exemple, pour une lentille convergente, l'endroit où un faisceau de rayons
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Vergence d'une lentille • La vergence C est l'inverse de la distance focale : Unité : m-1 ou dioptries δ • La vergence d'une lentille dépend de sa géométrie : L 1
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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 lentille
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La distance f' = OF' est la distance focale image : elle est positive pour une lentille convergente et négative pour une lentille divergente La vergence C est
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r centre optique O : point d͛intersection entre l͛axe optique et la lentille convergente r foyer objet F et foyer image F͛ : points caractéristiques de la lentille,
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Quand un faisceau de lumière parallèle traverse une lentille convexe , alors les rayons lumineux émergents convergent en un point Ce point est appelé foyer
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Classe de 1èreS Chapitre 13 Physique
1Chapitre 13 : Les lentilles convergentes
Introduction :
Après l"étude du miroir plan qui intervient quelque fois dans les instruments d"optique, nousallons voir un des composants essentiels des instruments, les lentilles. La plus " simple » d"entre
elles est la lentille convergente, c"est celle que nous étudions ici. On va voir comment, par des schémas géométriques, on peut modéliser l"action d"une lentille convergente sur la lumière. Nous verrons également que pour utiliser ces lentilles en pratique, il convient de connaîtrecertaines grandeurs qui leur sont associées, et de les utiliser dans des relations mathématiques.
Il convient de savoir tout d"abord que la lentille dévie la lumière à l"aide d"une double réfraction : I La modélisation géométrique d"une lentille et ses points particuliers :Expérience en même temps
Modélisation : Etant donné que nous considérons que les rayons de courbures sont très grands devant l"épaisseur de la lentille (lentille mince), la modélisation de la lentille n"aura pas d"épaisseur. Le centre optique : Il est définit par le point d"intersection entre la lentille et l"axe optique et est noté O. Tout rayon passant par l"axe optique n"est pas dévié. Le foyer principal image : Tous les rayons parallèles à l"axe optique arrivant sur la lentille se coupent après la lentille en un point noté F", est appelé foyer principal image.¨ Distance focale :
Elle est définit par la distance entre le centre optique et le foyer principale image, elle est notée f".On a donc : f" =
OF" (= -)OF)
¨ Vergence :
Elle est définit par :
"1 fC=C"est cette vergence qui caractérise la lentille et qui nous permet de la choisir pour une utilisation
donnée.Une lentille est
très convergente si la distance focale est courte et la vergence élevée.Lentille
Convergente
Axe optique
O F" f" f" : distance focale en mètre (m).C : vergence en
dioptrie (δ)Classe de 1èreS Chapitre 13 Physique
2 Le foyer principal objet :Tous les rayons issus de ce point (
noté F) et arrivant sur la lentille sortiront de la lentille parallèles à l"axe optique.Remarque :
Attention les grandeurs sont algébriques.
III Image donnée par une lentille convergente : Expériences bougie + banc optique1) L"objet est situé à l"infini :
On considère alors que tous les rayons issus de chaque point-objet et arrivant sur la lentille sont
parallèles :