[PDF] 1L : Représentation visuelle du monde Cours Chapitre 2 I 1



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L’œil : défauts et corrections

Cette accommodation est inactive pour les objets situés à plus de six mètres et l’œil est alors au repos Elle est maximale pour un objet situé à une vingtaine de centimètres : c’est le punctum proximum qui est le point le plus proche pouvant être vu net L’œil se fatigue alors rapidement Exercice 2 : Vrai ou Faux : l



CHAPITRE 2 L’ŒIL, ACCOMMODATION, DEFAUTS ET CORRECTION

et la courbure permettent de grossir les objets et les textes La lunetterie et l'ophtalmologie se développent, les verres concaves apparaissent pour les myopes au XVe siècle Les branches ne seront ajoutées qu'en 1746 Les lunettes de vue sont nées



L’œil : défauts et corrections

Lentille permettant l'accommodation Exercice 4 : Où est l’image? Pour chacune des situations, indiquer où se trouve l’image par rapport à la rétine 1 Un objet éloigné vu par un œil emmétrope 2 Un objet proche vu par un œil presbyte non corrigé 3 Un objet éloigné vu par un œil myope non corrigé 4



1L : Représentation visuelle du monde Cours Chapitre 2 I 1

et un effort d’adaptation de la vision 1: On dit que l’œil accommode Lorsque l’objet se rapproche de l’œil, en l’absence d’accommodation, son image se déplace dans le même sens Elle se forme donc derrière la rétine et la vision est floue (figure ci-contre) B F L’œil doit ramener l’image sur la rétine en augmentant



Correction du DM n ° 1 : Exercices à propos de lœil

et que OF' a été calculé au 2 b , nous obtenons : Cdiv = 62,5 - 67,2 = - 4,7 δ Sa distance focale est donc f'div = 1/Cdiv = -21 cm L'objet à l'infini doit, pour être vu sans accommodation par l'œil myope, donner, après traversée de la lentille, une image au Punctum Remotum de l'œil myope soit à - 21 cm de l'œil et donc à -



corrige analyse vision - Acuité

contact accommodera d’une valeur proche de l’accommodation de l’emmétrope Par contre, il mettra moins d’accommodation en jeu qu’avec sa compensation lunette (0,33d) 1 4 Convergence Si nous admettons que pour une accommodation donnée en dioptries, le couple oculaire converge de la même valeur en angle métrique,



EVALUATION Exercice 1 : l’œil normal et ses caractéristiques

Exercice 1 : l’œil normal et ses caractéristiques (4 points) 1- Légender le schéma de l’œil ci-joint 2- Représenter le schéma de l’œil réduit 3- Définir la notion d’accommodation 4- Une personne regarde un objet considéré à l’infini



TD 7 L’œil- Lentilles minces accolées

Exercice 8 Analyse d’une association achromatique Le système étudié est une lentille convergente L obtenue par l’association d’une lentille convergente Lc, accolée à une lentille divergente L d On raisonne en ne considérant que deux longueurs d’onde λB et λR, respectivement bleue et rouge



TS Spécialité : DEVOIR SURVEILLE N° 1 – SCIENCES PHYSIQUES

Exercice n° 4: (5 points) Une lentille convergente donne d'un objet AB une image A'B' renversée, deux fois plus grande que l'objet et située à 1,80 m de celui-ci 1 Faire un schéma (échelle 1/10 selon l'axe optique) : placer l'objet et l'image (on prendra AB = 1 cm) ;

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1L : Représentation visuelle du monde Cours

Chapitre 2 I·±LO HP VHV GpIMXPV

I. 0RGpOLVMPLRQ G·XQ ±LO :

1. 6ŃOpPM GH O·±LO et vision :

I·±LO HVP XQ UpŃHSPHXU GH OXPLqUH

sensible aux radiations lumineuses dRQP OM ORQJXHXU G·RQGH O est comprise entre 400 nm et 800 nm (Domaine visible : Violet au rouge).

Le cristallin ÓRXH OH U{OH G·XQH OHQPLOOH

convergente que des muscles ciliaires peuvent rendre plus ou moins bombée. I·LULV agit comme un diaphragme HP OLPLPH O·LQPHQVLPp

OXPLQHXVH SpQpPUMQP GMQV O·±LOB

La rétine recueille les images et les transmets au cerveau VRXV IRUPH G·LQIOX[ QHUYHX[ SMU

O·LQPHUPpGLMLUH GX nerf optique.

I·±LO QH YRLP XQ RNÓHP TXH VL :

¾ I·RNÓHP HVP pŃOMLUp RX pPHP GH OM OXPLqUH ¾ IM OXPLqUH SURYHQMQP GH O·RNÓHP SpQqPUH GMQV O·±LOB I·±LO QH YRLP XQ RNÓHP QHPPHPHQP TXH VL VRQ LPMJH VH IRUPH VXU OM UpPLQHB

2. 0RGqOH VLPSOLILp G·XQ ±LO :

Pour étudier OM YLVLRQ G·XQ ±LO QRUPMO RQ OH modélise par un montage optique convergent. La distance d cristallin-rétine vaut en moyenne 17 mm.

II. )RQŃPLRQQHPHQP GH O·±LOB

1B )RUPMPLRQ G·XQH LPMJH VXU OM UpPLQH :

3RXU TX·XQ RNÓHP VRLP vu nettement, il faut que son image se forme sur la tâche jaune de la rétine centrée sur

O·M[H RSPLTXHB

Deux conditions doivent être remplies :

x I·RNÓHP QH GRLP SMV rPUH PURS pŃMUPp GH O·M[H RSPLTXH GH O·±LOB

x I·LPMJH GH O·RNÓHP GRLP VH IRUPHU j XQe distance constante (égale à 17 mm) du centre optique O.

2B 9LVLRQ j O·LQILQL O·±LO MX UHSRV.

GMQV O·±LO QRUPMO GLP HPPpPURSH MX UHSRV

le plan focal image coïncide avec la rétine. I·LPMJH GH O·RNÓHP j O·LQILQL ") se forme donc exactement VXU OM UpPLQH HP O·RNÓHP HVP YX QHPPHPHQP ILJXUH ŃL-contre).

1L I·±LO HP VHV GpIMXPV 1/6

O

Axe optique

Diaphragme : Iris

Ecran : Rétine

d

Lentille : Cristallin

F· A " A·

3. Vision rapprochée O·MŃŃRPPRGMPLRQB

x I·RNVHUYMPLRQ Gquotesdbs_dbs18.pdfusesText_24