Organisation des appareils et des systèmes: Le domaine de l optique

Documents pareils
OPTIQUE GEOMETRIQUE POLYCOPIE DE COURS

Université Bordeaux 1 MIS 103 OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE

Chapitre 2 : étude sommaire de quelques instruments d optique 1 Grandeurs caractéristiques des instruments d optique Grossissement

Faculté de physique LICENCE SNV EXERCICES PHYSIQUE Par MS. MAALEM et A. BOUHENNA Année universitaire

Les bases de l optique

G.P. DNS02 Septembre Réfraction...1 I.Préliminaires...1 II.Première partie...1 III.Deuxième partie...3. Réfraction

AiryLab. 34 rue Jean Baptiste Malon, Gréoux les Bains. Rapport de mesure

Sujet. calculatrice: autorisée durée: 4 heures

Séquence 1. Physique Couleur, vision et image Chimie La réaction chimique. Sommaire

ÉPREUVE COMMUNE DE TIPE Partie D. TITRE : Comment s affranchir de la limite de la diffraction en microscopie optique?

AiryLab. 12 impasse de la Cour, Vinon sur Verdon. Rapport de mesure

Sur le grossissement des divers appareils pour la mesure des angles par la réflexion d un faisceau lumineux sur un miroir mobile

Les interférences lumineuses

TD1 PROPAGATION DANS UN MILIEU PRESENTANT UN GRADIENT D'INDICE

P R O PA G AT I O N & C O U L E U R S

QUELQUES ACTIVITES RELATIVES A LA PARTIE A Propagation d une onde ; onde progressive. Comment installer le format de compression divx?

Q6 : Comment calcule t-on l intensité sonore à partir du niveau d intensité?

Les moyens d observations en astronomie & astrophysique

EXERCICE 2 : SUIVI CINETIQUE D UNE TRANSFORMATION PAR SPECTROPHOTOMETRIE (6 points)

Université Joseph Fourier Grenoble. Master Pro "Physique et Ingénieries" Spécialité "Optique et Photonique"

Chapitre 7 : Intégration sur un intervalle quelconque

Chp. 4. Minimisation d une fonction d une variable

COMPOSITION DE PHYSIQUE ET SCIENCES DE L INGÉNIEUR. Lecteurs optiques numériques

La Fibre Optique J BLANC

Continuité et dérivabilité d une fonction

Polissage des Miroirs d Advanced Virgo : un nouveau défi. Les solutions envisagées

Sur la transformation de l électricité statique en électricité dynamique

GROOBAX. cliquer sur le «G» Cliquer sur «options» Sélectionner le dossier qui contiendra les paramètres => Cliquer A chercher le dossier créé en 2/

Microscopie de fluorescence Etat de l art

Texte Agrégation limitée par diffusion interne

PHYSIQUE-CHIMIE. Partie I - Spectrophotomètre à réseau

EP A1 (19) (11) EP A1 (12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN. (43) Date de publication: Bulletin 2011/09

Correction du baccalauréat ES/L Métropole 20 juin 2014

Sujet. calculatrice: autorisée durée: 4 heures

Une plongée vers l invisible

Fonctions de plusieurs variables

I - PUISSANCE D UN POINT PAR RAPPORT A UN CERCLE CERCLES ORTHOGONAUX POLES ET POLAIRES

Comment mettre les mirages en boite?

Résolution d équations non linéaires

PRODUIRE DES SIGNAUX 1 : LES ONDES ELECTROMAGNETIQUES, SUPPORT DE CHOIX POUR TRANSMETTRE DES INFORMATIONS

AC AB. A B C x 1. x + 1. d où. Avec un calcul vu au lycée, on démontre que cette solution admet deux solutions dont une seule nous intéresse : x =

LE PRODUIT SCALAIRE ( En première S )

FICHE TECHNIQUE. Domaines d applications. Stockage / Mise en oeuvre. Caractéristiques physiques et techniques STOCKAGE MISE EN OEUVRE

Dr E. CHEVRET UE Aperçu général sur l architecture et les fonctions cellulaires

Nouveau programme de première S (2011) : l essentiel du cours.

SOMMAIRE. Introduction...05 Domaine d'application...05 Visées des textes existants...06

Construction d un cercle tangent à deux cercles donnés.

Comment insérer une image de fond?

Les Conditions aux limites

Principes généraux de la modélisation de la dispersion atmosphérique

Groupe Eyrolles, 2006, ISBN :

Fonctions homographiques

F411 - Courbes Paramétrées, Polaires

Le réseau sans fil "Wi - Fi" (Wireless Fidelity)

Champ électromagnétique?

Chapitre 1 : Évolution COURS

Spectrophotométrie - Dilution 1 Dilution et facteur de dilution. 1.1 Mode opératoire :

Module HVAC - fonctionnalités

Chapitre 2 Les ondes progressives périodiques

PRINCIPE MICROSCOPIE CONFOCALE

Exo7. Calculs de déterminants. Fiche corrigée par Arnaud Bodin. Exercice 1 Calculer les déterminants des matrices suivantes : Exercice 2.

Chapitre 02. La lumière des étoiles. Exercices :

Optimisation des fonctions de plusieurs variables

La perspective conique

Vision industrielle et télédétection - Détection d ellipses. Guillaume Martinez 17 décembre 2007

Chapitre 11 Bilans thermiques

Limites finies en un point

MESURE ET PRECISION. Il est clair que si le voltmètre mesure bien la tension U aux bornes de R, l ampèremètre, lui, mesure. R mes. mes. .

Athénée Royal d Evere

Angles orientés et trigonométrie

OPTIQUE. Anisotropie Anisotropique. Séparatrice, séparateur de faisceau

Menu INVEST STORE. COMMENT VOUS CONNECTER SUR VOTRE CAEL AVEC OPTION BOURSE : Adresse du site

L acoustique ultrasonore et ses applications 1 re partie

L EFFET PARALLAXE N EST

COMPTE-RENDU «MATHS EN JEANS» LYCEE OZENNE Groupe 1 : Comment faire une carte juste de la Terre?

LE PROJOPHONE de Fresnel

ANALYSE GÉNÉRALE - PROPOSITION DE CORRIGÉ. Exercice 1

Continuité en un point

Séquence 9. Étudiez le chapitre 11 de physique des «Notions fondamentales» : Physique : Dispersion de la lumière

Quels oligopoles la régulation doit-elle faire émerger? Réunion Fratel Tunis, 17 octobre 2008 Nicolas Curien, membre de l ARCEP

Baccalauréat ES Pondichéry 7 avril 2014 Corrigé

Exercice 6 Associer chaque expression de gauche à sa forme réduite (à droite) :

3. Artefacts permettant la mesure indirecte du débit

CULTe Le samedi 9 février2008 à 15h. Conf 1 : WIFI, les bases

DIPLÔME INTERUNIVERSITAIRE D ECHOGRAPHIE. Examen du Tronc Commun sous forme de QCM. Janvier h à 16 h

Monia Amami Franck Brulhart Raymond Gambini Pierre-Xavier Meschi

Chapitre 5. Le ressort. F ext. F ressort

pka D UN INDICATEUR COLORE

Le théorème de Thalès et sa réciproque

* très facile ** facile *** difficulté moyenne **** difficile ***** très difficile I : Incontournable T : pour travailler et mémoriser le cours

Mathématiques et petites voitures

PROPRIÉTÉS D'UN LASER

Mesures et incertitudes

Powershell. Sommaire. 1) Étude du cahier des charges 2) Veille technologique 3) Administration sur site 4) Automatisation des tâches d administration

GELE5222 Chapitre 9 : Antennes microruban

Bac Blanc Terminale ES - Février 2011 Épreuve de Mathématiques (durée 3 heures)

Comment expliquer ce qu est la NANOTECHNOLOGIE

1 Définition. 2 Systèmes matériels et solides. 3 Les actions mécaniques. Le système matériel : Il peut être un ensemble.un sous-ensemble..

Items étudiés dans le CHAPITRE N5. 7 et 9 p 129 D14 Déterminer par le calcul l'antécédent d'un nombre par une fonction linéaire

Transcription:

Organisation des appareils et des systèmes: Bases physiques des méthodes d exploration UE 3A Le domaine de l optique Dr JC DELAUNAY PACES- année 2015/2016

OPTIQUE GEOMETRIQUE Stigmatisme Miroirs Dioptres Lentilles

Un système optique est une succession de milieux transparents et homogènes séparés par des surfaces qui réfractent ou qui réfléchissent la lumière. On parle de système centré s'il existe également un axe de symétrie l'axe optique. + Point objet A Point image A si tous les rayons issus de A passent par A' Point image doit être vue par œil.. Stigmatisme rigoureux (Miroir plan) Stigmatisme approché suffisant (image tache de très petite dimension)

Une image est réelle quand on peut l observer sur un écran. Autrement elle est virtuelle. + Objet réel A A image réelle Rayons convergent O A et A sont dits conjugués par rapport au système

On ne peut pas matérialiser une image virtuelle : elle est obtenue en prolongeant (dans l espace virtuel) des rayons lumineux divergents réels. + Objet réel A A image virtuelle O Rayons émergents divergent (Prolongement des rayons) A et A sont dits conjugués par rapport au système Œil ne distingue pas une image virtuelle d une image réelle

orientation : sens de la lumière Miroirs sphériques + ( lors de la réflexion la lumière change de sens) SF ( SC) > 0 Miroir est convexe sinon il est concave. rayon incident R R C F S S F C Miroir concave rayon réfléchi Miroir convexe

Représentation schématique

Formule de conjugaison - construction des rayons: On considère un objet vertical AB + position de l image A B A

Miroir concave + B A F A C B S Image renversée

Miroirs sphériques (concave-convexe) + Espace objet réel Espace objet virtuel Espace image réelle Espace image virtuelle

Utilisations courantes : miroirs de toilette: miroirs concaves dont le rayon de courbure est de l ordre du mètre rétroviseurs mais ils faussent la perception des distances.

Concours janvier 2014 On considère un miroir sphérique de sommet S, de centre C et de rayon R. A travers ce miroir, un objet AB réel donne une image A B deux fois plus grande et de même sens que l objet. Cocher la (ou les) proposition(s) exacte(s) A - L image est virtuelle. B - L image est réelle. C - Le miroir est convexe. D - Le miroir est concave. E- Tout rayon incident passant par le centre C revient sur lui-même après réflexion. C 1 SA 1 SA 1 SA 1 2 SA Lumière B SA = - 2 SA = S B A A + 1 = 2 = SA SC SA g = - = 2 SA + 1 = 2 = -2 SA SC + 1 = 2 = -2 SA SC 2 SC SC = 4 SA 1 SF image virtuelle 1 SF 1 SF UE3A : corrigé ED1_2011-2012

Miroir plan A S A image virtuelle de même taille (ex: main)

Un dioptre (plan ou sphérique) Milieux : transparents, homogènes, isotropes

Les dioptres sphériques sont caractérisés par : un sommet S, un centre C rayon deux foyers : un foyer objet F et un foyer image F qui sont toujours situés de part et d'autre du dioptre. objet AB image A B

Deux types de dioptres sphériques : Lumière Milieu n 1 R = SC < 0 Milieu n2 R = SC > 0 Milieu n 1 Milieu n 2 dioptre concave dioptre convexe

On a des dioptres convergent et divergent Dioptre convergent le centre C se trouve dans le milieu le plus réfringent ( dans le milieu d indice le plus élevé n 1 > n 2 ). Pour le dioptre divergent, nous avons évidemment l inverse (n 1 < n 2 ). Lumière

SF > 0 et SF < 0 dioptre est convergent. foyers réels n 1 > n 2 Eau /air SF < 0 et SF > 0 dioptre est divergent. foyers virtuels n 1 < n 2 Lumière air /Eau F S F F S F Milieu n 1 Milieu n 2

Dioptres concave ou convexe et convergent ou divergent + Espace objet réel Espace objet virtuel Milieu n 1 Milieu n 2 Espace image virtuelle Espace image réelle

Dioptre convergent - Foyers sont réels. Lumière B A F C S F A B

Formule de conjugaison: Lumière n 1 n 2 objet (faisceau lumineux) image (faisceau émergent) n 1 n 2 SA - SA = n 1 - n 2 SC Grandissement: g = n 1 n 2 SA SA Vergence: V = d ou m - 1 - n 1 SF n 2 = = SF n 2 - n 1 SC

Distances focales: n 1 n 2 SA - SA = n 1 - n 2 SC Position du foyer objet: SF n 1 SF n 2 Position du foyer Image = SF SF Supposition image à l infini Objet au foyer objet. = n 1 - n 2 SC - (n 1 - n 2 ) SC

DIOPTRE PLAN n 1 n 2 SA - SA = n 1 - n 2 SC SC infini n 1 = n 2 SA SA n eau = 4/3 AIR EAU S A A Milieu n Milieu n + Objet A dans l eau (point lumineux) Observateur dans l air (1 m) image virtuelle A (0,75 m)

Dioptre sphérique Concours décembre 2014 On considère un dioptre sphérique de sommet S, de centre C, de foyer objet F et de foyer image F (ci-dessous le schéma du dioptre). Ce dioptre sépare un milieu d indice n 1 = 1 d un milieu d indice n 2 = 1,5. Le rayon de courbure de ce dioptre R = 2 cm. SF < 0 et SF > 0 Les foyers sont réels. Dioptre convergent C au milieu (2) le plus réfringent n 2 = 1,5 Lumière S F F Foyer objet F n 1 n 2 C Foyer image F n 2 = 1 SC > 0 SC = + 2 cm Dioptre convexe I) Nature du dioptre Cocher la (ou les) proposition (s) vraie (s) A - Le dioptre est divergent. B - Le dioptre est convergent. C - Le dioptre est convexe. D - Le dioptre est concave. E - La vergence de ce dioptre est de + 25 dioptries. Vergence: d ou m -1 V = - n 1 SF n 2 = = SF n 2 - n 1 SC V = 1,5-1 0,5 = = 25 2.10-2 2.10-2

Dioptre sphérique Concours décembre 2014 On considère un dioptre sphérique de sommet S, de centre C, de foyer objet F et de foyer image F (ci-dessous le schéma du dioptre). Ce dioptre sépare un milieu d indice n 1 = 1 d un milieu d indice n 2 = 1,5. Le rayon de courbure de ce dioptre R = 2 cm. Lumière n 1 n 2 C S F F SF < 0 et SF > 0 SA = - 2 cm g = n 1 n 2 SA SA n 2 = 1 SA < 0 cm Les foyers sont réels. Dioptre convergent 2 = 1 SA 1,5-2 image virtuelle On place un objet réel à 2 cm du sommet S. On observe un grandissement g = + 2. Cocher la (ou les) proposition (s) vraie (s) A - On obtient une image réelle. B - On obtient une image virtuelle. C - L image est positionnée à 6 cm du sommet S du dioptre. D - L image est positionnée à 4 cm du sommet S du dioptre. E - L objet et l image ont même sens. SA = - 6 cm g > 0 L objet et l image ont même sens

Concours décembre 2014 Cocher la (ou les) proposition(s) exacte(s) A, D A - Dans un milieu dispersif, la vitesse de l onde lumineuse dépend de la longueur d onde. B - La vitesse de propagation de la lumière dans le vide est dépendante de la longueur d onde et indépendante du référentiel d étude. C - La vitesse de propagation de la lumière dans un verre d indice absolu de réfraction n = 1,30 est égale à 3,9.10 8 m.s -1. D - D après Snell-Descartes, un faisceau lumineux est toujours réfracté lorsqu il passe d un milieu moins réfringent (air) à un milieu plus réfringent (eau). E - Aucune des propositions ci-dessus.

LENTILLES Lentille est un dioptre sphérique. association de 2 dioptres dont au moins un des deux Lentille biconvexe Lentille plan-convexe Lentille biconcave Lentilles convergentes Lentille divergente

Lumière F O F F O F Lentille convergente Lentille divergente 1 OA 1 - = OA 1 OF OA OA OF image objet foyer image Grandissement: g = OA OA Vergence: V = 1 OF ( ) d

Un ensemble de lentilles minces accolées est équivalent à une lentille mince unique dont la convergence est la somme des convergences des lentilles: C = C 1 + C 2 + C 3 +.. Système dioptrique association de dioptres (lentilles.) Système catadioptrique association de dioptres (lentilles.) avec un miroir Système centré association de dioptres centrés sur l axe optique

FIN