o 2

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B O 2 L 1 Sens de propagation de la lumière Figure 1 L 2 O 1 F 1 F' 1 A 1 B 1 Un rayon issu de B et parallèle à l’axe optique émerge en passant par F ’ 1 2006 /09 Métropole 2006 /09 Métropole Correction Correction labolycee . org Microscope classique et microscope confocal Microscope classique et microscope confocal 1.1.1. Construction de l’image A 1 B 1 Un rayon issu de B et passant par le centre optique O 1 , émerge sans être dévié A Un rayon issu de B et passant par F 1 émerge parallèlement à l’axe optique Le point image B 1 est situé à l’intersection des rayons émergents. On représente alors l’image A 1 B 1 .

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2006 /09 Métropole Correction labolycee.org Microscope classique et microscope confocal. Sens de propagation de la lumière. A 1. 1.1.1. Construction de l’image A 1 B 1. Figure 1. L 2. L 1. B. O 1. O 2. F' 1. A. F 1. B 1. - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: O 2

B

O2

L1

Sens de propagation de la lumière

Figure 1L2

O1

F1

F'1A1

B1

Un rayon issu de B et parallèle à l’axe optique émerge en passant par F ’1

2006 /09 Métropole 2006 /09 Métropole Correction Correction labolycee.org Microscope classique et microscope confocalMicroscope classique et microscope confocal1.1.1. Construction de l’image A1B1

Un rayon issu de B et passant par le centre optique O1, émerge sans être dévié

A

Un rayon issu de B et passant par F1 émerge parallèlement à l’axe optiqueLe point image B1 est situé à l’intersection des rayons émergents.

On représente alors l’image A1B1.

Page 2: O 2

B

O2

L1

Sens de propagation de la lumière

Figure 1L2

O1

F1

F'1 A1

B1

2006 /09 Métropole 2006 /09 Métropole Correction Correction labolycee.org labolycee.org Microscope classique et microscope confocalMicroscope classique et microscope confocal1.1.1. Construction de l’image A1B1

A

F’2F2

1.2.3.Placer les foyers de la lentille oculaire L2 ,l’image définitive A’B’ étant rejetée à l’infini

Justification voir le corrigé écrit (pdf ou doc)

Page 3: O 2

Sens de propagation de la lumière

B

A

L1

O1

F1 F'1

= 180 mm

Diaphragme Capteur CCD

Figure 2

A1

B1

2.1.1. Construire l'image B1 du point B ainsi que le faisceau lumineux issu de B

passant par les bords de la lentille. Hachurer ce faisceau.

On construit l’image B1 de B en utilisant les trois rayons caractéristiques

Page 4: O 2

Sens de propagation de la lumière

B

A

L1

O1

F1 F'1

= 180 mm

Diaphragme Capteur CCD

Figure 2

A1

B1

2.1.1. Construire l'image B1 du point B ainsi que le faisceau lumineux issu de B

passant par les bords de la lentille. Hachurer ce faisceau.

Faisceau lumineux issu de B passant par les bords de la lentille.

Tous les rayons issus de B convergent au point B1.

On trace deux rayons incidents venant frapper les extrémités supérieure et inférieure de L1. Ils émergent en se dirigeant vers B1.

Page 5: O 2

Figure 3

Sens de propagation de la lumière

A

L1

O1

F1 F'1

= 180 mm

DiaphragmeCapteur CCD

A1

.D

D1

2.1.2.

Même construction que pour la question précédente

Page 6: O 2

Sens de propagation de la lumière

Plan de l'objet AB

L1

O1

F1 F'1

= 180 mm

DiaphragmeCapteur CCD

Figure 4

B1

2.2.

A

B

Le point image B1 se trouve sur l’axe optique, son point objet correspondant est également sur l’axe optique

Pour bien comprendre comment évolue la position de l’image en fonction de la position de l’objet, consultez l’animation de Gilbert Gastebois (lien direct)