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Réflexion, transmission - réfraction

Réflexion, transmission - réfraction - Indice de réfraction: rapport des célérités (ou vitesse de phase) de la lumière dans le vide et dans le milieu concerné ; n = c / v - Dioptre: surface séparant deux milieux transparents homogènes et isotropes, d'indices de réfraction différents



III REFLEXION, REFRACTION - Free

Les lois de la réfraction ont donc été connues beaucoup plus récemment que les lois de la réflexion puisque leur découverte date d’{ peine quatre siècles 2 Enoncés des lois de la réfraction Elles sont au nombre de deux : Le plan de réfraction est le même que le plan d’incidence



RÉFLEXION ET RÉFRACTION DE LA LUMIÈRE

3) Condition de réfraction Réflexion totale a) Réfringence La réfringence d'un milieu transparent est donnée par son indice de réfraction Un milieu 2 est plus réfringent qu'un milieu 1 si n2 > n1 b) La lumière rencontre un milieu plus réfringent Exemple : la lumière passe de l'air 1 à l’eau 2, n1 = 1 < n2 =1,33



Chap 2 : REFLEXION ET REFRACTION DE LA LUMIERE 1) Introduction

Milieux Célérité en m/s Indice de réfraction n du milieu Vide 3 108 1 Air 3 108 1 Eau 2,25 108 1,33 Verre 1,7 108 à 2 108 1,5 à 1,76 Diamant 1,23 108 2,43 Dans un milieu homogène, linéaire, isotrope et transparent un rayon lumineux peut être modifié de différentes manières : la réflexion et la réfraction



La Méthode Sismique (réflexion &réfraction)

une réflexion et, si V2>V1 et que l’on est à une distance suffisante du point source appelée distance critique, Δc ,une réfraction Chacun de ces deux phénomènes a donné naissance à une technique de prospection, il existe une sismique réflexion et une sismique réfraction •



04 Réflexion - opapauxch

Réflexion Réfraction Diffusion Diffraction Rebond d’un rayon contre une paroi Fléchissement d'un rayon qui change de milieu Éparpillement d'un rayon dans toutes les directions Interférence d'un rayon avec lui-même Principe de Fermat : La lumière choisit toujours le trajet le plus rapide (court) Examen d’été 20 13 : émetteur



TP 1: Réflexion et réfraction de la lumière

2e BC 2TP1: Réflexion et réfraction de la lumière 1) Placer un miroir plan sur ce disque Mesurer i et r 2) Remplacer le miroir par un demi-cylindre en plexiglas Le faisceau de lumière doit entrer par le centre de la surface plane du plexiglas Mesurer i et r’ i en ° 0 10 20 30 40 50 60 70 80 85 r en °



II Optiquegéométrique

4 Réflexion-réfraction a Réflexion b Réfraction n 1 n 2 > n 1 i 1 r i 2 Àl’interfaceentredeuxmilieuxd’indicesdifférents,unrayonlumineuxestdéviéetune

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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 réfraction

1. 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 point

de 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-...›Ž‹†"‡ ǯ‡•- "ƒ• ˆ‹‰—"± ; 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 expérimental

Chapitre III page III-2

SI N dioptre i1 I N dioptre i2 i'1 I N dioptre R

Tn1n1n1n2n2n2

i2

appelle 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-air

Chapitre 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 rayon

incident est au-dessus de la normale et les rayons réfléchi et réfracté sont au-dessous de celle-ci.

b) Sens de variation et comparaison

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