projet optique

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Diffusion de la Diffusion de la lumière lumière

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Page 1: Projet Optique

Diffusion de la lumièreDiffusion de la lumière

Page 2: Projet Optique

Préparé par les élèves de la

Préparé par les élèves de la

classe de troisième

classe de troisième

Page 3: Projet Optique

• Propagation de la lumières. Réflexion, Réfraction

• Indice de réfraction , milieu optique• Lentilles convergente• Lentilles divergente• Miroir• Œil• Appareil photographique • Lois de refraction• Test

• Propagation de la lumières. Réflexion, Réfraction

• Indice de réfraction , milieu optique• Lentilles convergente• Lentilles divergente• Miroir• Œil• Appareil photographique • Lois de refraction• Test

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Page 6: Projet Optique

l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence et le rayon incident, le rayon réfléchi et la normale au point d'incidence sont dans le même plan

Rayon incident

Rayon Réfléchi

Normale

i r

i = angle d’ incidence

r = angle de réflexion

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image image

A F

MiroirMiroir

Source de lumière Source de lumière

B

C

Réflexion sur un miroir plan

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Lois de Descartes

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L'indice de réfractionL'indice de réfraction correspond au facteur de correspond au facteur de proportionnalité existant entre proportionnalité existant entre le sinus de l'angle d'incidence le sinus de l'angle d'incidence et le sinus de l'angle de et le sinus de l'angle de réfraction. L'indice de réfraction réfraction. L'indice de réfraction est un nombre sans unité où le est un nombre sans unité où le vide (N = 1) est posé comme vide (N = 1) est posé comme ayant la plus faible indice de ayant la plus faible indice de réfraction. En pratique, il est réfraction. En pratique, il est déterminé par l'inverse de la déterminé par l'inverse de la pente d'un graphique du sin r pente d'un graphique du sin r en fonction du sin i. en fonction du sin i.

L'indice de réfraction

Page 14: Projet Optique

Une Une lentille à bord mince lentille à bord mince a tendance à faire a tendance à faire converger la lumière qu'elle reçoit. Une converger la lumière qu'elle reçoit. Une lentille lentille à bord épais à bord épais a tendance à la faire diverger.a tendance à la faire diverger. Cette formule s'applique aussi aux lentilles Cette formule s'applique aussi aux lentilles divergentes, en donnant à divergentes, en donnant à ff une valeur une valeur négative.négative.

CONVERGENCE D'UNE LENTILLE CONVERGENCE D'UNE LENTILLE

Page 15: Projet Optique

Lois de la RéfractionLois de la Réfraction Première loi de la réfraction

Le rayon incident, le rayon réfracté et la normale se situent sur un même plan.

Deuxième loi de la réfraction (loi de Snell-Descartes):

0i: angle d'incidence 0r: angle de réfraction ni: indice de réfraction absolu du milieu traversé par le rayon incident nr: indice de réfraction absolu du milieu traversé par le rayon réfracté

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Lentilles ConvergenteLentilles Convergente

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Première formule de DESCARTES pour le calcul de la position de l'imagePremière formule de DESCARTES pour le calcul de la position de l'image

                                  

avec avec p = distance entre l'objet et la lentillep = distance entre l'objet et la lentillep' = distance entre la lentille et l'imagep' = distance entre la lentille et l'imagef' = distance focale de la lentille f' = distance focale de la lentille

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Lentilles DivergentesLentilles Divergentes

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L’L’œilœil

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Un œil myope est trop convergent. Un œil myope est trop convergent.

Pour corriger la myopie, on utilise des lentilles Pour corriger la myopie, on utilise des lentilles divergentes divergentes

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Pour corriger la presbytie, on utilise des lentilles Pour corriger la presbytie, on utilise des lentilles convergentes convergentes

Pour corriger l’hypermétropie, on utilise des lentilles Pour corriger l’hypermétropie, on utilise des lentilles convergentesconvergentes

Un œil hypermétrope n’est pas assez convergent Un œil hypermétrope n’est pas assez convergent

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