[PDF] TD 7 L’œil- Lentilles minces accolées



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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) ;

[PDF] Oeil et accomodation

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1

Question de cours

Exercice 1 Le cours d'abord : Compléter le texte suivant

1. L'oeil

La lumière pénètre dans l'oeil par la pupille. La quantité de lumière entrante est régulée par l'ouverture ou par

la fermeture de l'......................, qui joue ainsi le rôle de .............................La lumière est ensuite déviée et

condensée par le....................., lequel se comporte comme une lentille.........................L'image se forme au fond

de l'oeil sur la....................., qui transforme le signal lumineux reçu en signal...................L'information est ensuite

transmise au cerveau par l'intermédiaire du ...........................

L'ordre de grandeur de la limite de résolution angulaire de l'oeil est : ...................................................

L'ordre de grandeur de la plage d'accommodation de l'oeil est : ...................................................

2. Lentilles accolées

L'association de deux lentilles minces accolées de vergences V1 et V2 est équivalente à ...................................

....................................de vergence V = ................................. Exercice 2 l'oeil normal et ses caractéristiques

1- Légender le schéma de l'oeil ci-joint.

2- Représenter le schéma de l'oeil réduit.

3- Définir la notion d'accommodation.

4- Une personne regarde un objet considéré à l'infini.

a) Comment nomme-t-on la position de cet objet par rapport à l'oeil de l'observateur ? b) La personne accommode-t-elle ?

Exercices d'applications du cours

Exercice 3 Un objet AB est approché d'une personne presbyte

La personne voit flou (Fig ci-contre).

1. L'oeil presbyte est-il trop ou pas assez convergent ?

2. En déduire le type de verre correcteur proposé par

ophtalmologiste pour corriger la presbytie.

3. Sur l'ordonnance, lira-t-on " nécessité d'un verre correcteur de

vergence + 3 dioptries » ou bien " nécessité d'un verre correcteur de vergence - 3 dioptries » ? Justifier la réponse.

4. Calculer la distance focale f' de ce verre correcteur.

5. L'oeil presbyte ayant été corrigé selon la prescription posée par l'ophtalmologiste, l'objet AB est vu

nettement. Préciser où se trouve, grâce à cette correction, l'image formée A'B' de AB.

Signaux physiques

Partie 2 : Optique géométrique 1TPC

TD 7

L"oeil- Lentilles minces accolées

2

Exercice 4 Correction de l'oeil hypermétrope

L'oeil hypermétrope est un oeil de profondeur trop faible par rapport à l'oeil normal. On le modélise de la façon

suivante pour une vision à distance finie : - sur un banc d'optique, on place une lentille convergente de vergence c = + 8 d ; - à 20 cm derrière la lentille, on place un écran.

On cherche à former l'image d'un objet lumineux de dimension 2 cm perpendiculairement à l'axe optique de la

lentille. L'objet est d'abord placé à 20 cm devant la lentille.

1. Réaliser un schéma à l'échelle comportant l'objet lumineux AB, la lentille, son centre optique O et son foyer

image F', ainsi que l'écran.

2. En traçant deux rayons lumineux appropriés, déterminer la position de l'image A'B' de l'objet AB.

3. Comment sera l'image observée sur l'écran ?

4. L'objet étant toujours à la même distance, on accole une lentille convergente de vergence + 2

d à la précédente. Calculer la valeur de la distance focale f' de la lentille équivalente.

5. Refaire un schéma à l'échelle avec la nouvelle lentille ainsi constituée et déterminer la position de l'image

A'B'.

6. Qu'a-t-on fait en rajoutant une lentille convergente à l'oeil hypermétrope modélisé ?

Exercice 5 Estimation rapide de la vergence d'une lentille

Au cours d'une séance de travaux pratiques, un étudiant souhaite déterminer approximativement la vergence

d'une lentille mince L X à bords épais. Ayant déjà perdu beaucoup de temps, il ne dispose que d'une dizaine de secondes.

Une lampe située à une dizaine de mètres peut lui servir de source quasi-ponctuelle. Il a également à sa

disposition des lentilles convergentes, de distances focales inscrites sur les montures : 10 cm ; 30 cm et 1 m.

1. Quel indice lui laisse supposer le caractère divergent de la lentille L

X ?

2. Quelle lentille choisit-il d'accoler à L

X ?

3. L'image donnée par l'association du point lumineux lointain est quasi-ponctuelle, situé à 20 cm environ

derrière les lentilles. Qu'en déduit l'étudiant ?

4. A-t-il fait le bon choix de lentille ?

Pour aller plus loin

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 lB et lR, respectivement bleue et rouge.

On dispose par ailleurs de deux verres notés 1 et 2, de compositions chimiques différentes, dont les indices

optiques moyens sur le spectre visible sont n

1 et n2, avec une variation dn1 et dn2 entre lB et lR. La lentille

divergente est réalisée dans le matériau 1, la convergente dans le matériau 2.

Données numériques : V

c = 5 d ; Vd = -3 d ; n1 =1,55 avec dn1 = -0,016 ; n2 =1,60 avec dn2 = -0,010.

Les variations relatives sont suffisamment petites pour qu'on puisse les considérer comme des différentielles :

si f + g = h alors df + dg = dh si fg = k alors a.

Quelle est la vergence de l'association ?

b.

On admet que chacune des vergences est proportionnelle à n-1 : V = K(n-1), où K ne dépend que de la

géométrie de la lentille. En déduire la variation relative en fonction de dn et n. c.

Quelle est la variation de vergence de Lc ? Quelle distance sépare les foyers rouge et bleu de Lc ?

3 d. Déterminer la variation de vergence de Ld et en déduire celle de l'association. Commenter. e. Quelle distance sépare les foyers bleu et rouge de la lentille équivalente ? Conclure. Questions de réflexion et culture générale (recherches documentaires autorisées)

Exercice 9 Au quotidien

1. L'ophtalmologiste, en faisant effectuer des tests de lecture " ZU.. » commence en lumière blanche et finit

toujours avec des filtres vert et rouge. Pourquoi ?

2. Quand on parle d'un appareil 24×36 (donc forcément argentique), que signifient les nombres 24 et 36 ? En

quelle unité sont-ils ? Quelle est la focale d'un objectif standard ? Donner les gammes de focales pour un grand

angle, un téléobjectif. Qu'est-ce qu'un zoom ? Quelle différence y a-t-il entre une pellicule de 100 et une de 400

ISO ?

3. La cellule ou capteur CCD (acronyme de Charged Couple Device= dispositif à transfert de charge) d'un

appareil photo numérique est une puce à 20 pattes de petite taille : un rectangle de 8,8 mm sur 6,6 mm pour

un appareil de 4 MegaPixels. Quelle est la taille du pixel (pour Picture Element = Photosite) supposé de forme

carrée ? Pourquoi doit-il être petit ?

BONNES VACANCES A TOUS

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