THEME 1: OBSERVER. Chapitre 1 : Lentilles minces, œil et images

Documents pareils
Université Bordeaux 1 MIS 103 OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE

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

Les bases de l optique

OPTIQUE GEOMETRIQUE POLYCOPIE DE COURS

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

Sujet. calculatrice: autorisée durée: 4 heures

7. Exemples de tests pour détecter les différents troubles de la vision.

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

Activité scientifique et recherche :

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

Comprendre l Univers grâce aux messages de la lumière

Le théorème de Thalès et sa réciproque

Mémento à l usage du personnel des laboratoires

LE PROJOPHONE de Fresnel

Exposition. VLR plongée e commission photo

Chapitre 6 La lumière des étoiles Physique

LA CHIRURGIE DE LA CATARACTE. Comment se déroule la chirurgie de la cataracte?

Bien voir pour bien conduire

Chapitre 02. La lumière des étoiles. Exercices :

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

315 et 495 sont dans la table de 5. 5 est un diviseur commun. Leur PGCD n est pas 1. Il ne sont pas premiers entre eux

Enseigner la prévention des risques professionnels. Éclairage et vision. Fiches principales

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

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

pka D UN INDICATEUR COLORE

DOCM Solutions officielles = n 2 10.

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

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

Séquence 8. De l œil au cerveau : quelques aspects de la vision

Sensibilisation à la Sécurité LASER. Aspet, le 26/06/2013

L opération de la cataracte. Des réponses à vos questions

DIFFRACTion des ondes

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

LE TRAVAIL SUR ÉCRAN DANS LA BRANCHE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

L'ORDINATEUR ET LA VUE

Corrigé du baccalauréat S Pondichéry 12 avril 2007

BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE STD ARTS APPLIQUÉS

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

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

Savoir lire une carte, se situer et s orienter en randonnée

Prévoyons.com. Vos garanties Santé. Faites calculer votre reste à charge. Réforme des retraites : quelles incidences sur votre régime de prévoyance?

Appareils de signalisation optiques Colonnes lumineuses préconfigurée Kompakt 71

PROPRIÉTÉS D'UN LASER

Si deux droites sont parallèles à une même troisième. alors les deux droites sont parallèles entre elles. alors

TEMPÉRATURE DE SURFACE D'UNE ÉTOILE

Panneau solaire ALDEN

Construction d un cercle tangent à deux cercles donnés.

1STI2D - Les ondes au service de la santé

La Photographie - Page 1 / 13

Rayonnements dans l univers

Chapitre 2 Le problème de l unicité des solutions

LE PRODUIT SCALAIRE ( En première S )

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


Problèmes sur le chapitre 5

UNIVERSITE MOHAMMED V Rabat Ecole Normale Supérieure

L'accessibilité des bâtiments d'habitations collectifs neufs

1S9 Balances des blancs

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

Sujet. calculatrice: autorisée durée: 4 heures

Notions physiques Niveau 2

Cours d Analyse. Fonctions de plusieurs variables

Limites finies en un point

GARANTIES. Étudiants NOUS NOUS ENGAGEONS À ÊTRE PLUS QU UNE MUTUELLE

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

SUIVI CINETIQUE PAR SPECTROPHOTOMETRIE (CORRECTION)

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

Salle de technologie

PHYSIQUE-CHIMIE. Partie I - Spectrophotomètre à réseau

"La collimation est la première cause de mauvaises images dans les instruments amateurs" Walter Scott Houston

QUELLE FIBRE UTILISER EN FONCTION DE MES APPLICATIONS. OM1, OM2 ou OM3, QUELLE EST LA FIBRE QU IL ME FAUT POUR MON INSTALLATION?

Chapitre 2 Caractéristiques des ondes

Projet de traitement d'image - SI 381 reconstitution 3D d'intérieur à partir de photographies

La conversion de données : Convertisseur Analogique Numérique (CAN) Convertisseur Numérique Analogique (CNA)

Cours d électricité. Circuits électriques en courant constant. Mathieu Bardoux. 1 re année

Science et technologie : Le truc de Newton

Chapitre 7: Dynamique des fluides

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

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 =

Electron S.R.L. - MERLINO - MILAN ITALIE Tel ( ) Fax Web electron@electron.it

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

Chapitre 7 Les solutions colorées

Activité 1 : Rayonnements et absorption par l'atmosphère - Correction

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

UNITÉS ET MESURES UNITÉS DE MESURE DES LONGUEURS. Dossier n 1 Juin 2005

EXAMEN : CAP ADAL SESSION 2011 N du sujet : SPECIALITE : CEB - GEPER SUJET SECTEUR : FOLIO : 1/6 EPREUVE : EG2 (MATH-SCIENCES)

Chapitre 22 : (Cours) Numérisation, transmission, et stockage de l information

Chapitre 2 Les ondes progressives périodiques

UN COURS DE PHOTO. le cadeau idéal pour progresser en photo. en 4 heures pour une personne. Des cours collectifs à choisir parmi 8 thèmes :

PRINCIPE MICROSCOPIE CONFOCALE

Bureau Virtuel Lyon 2

Petit lexique de calcul à l usage des élèves de sixième et de cinquième par M. PARCABE, professeur au collège Alain FOURNIER de BORDEAUX, mars 2007

A chaque couleur dans l'air correspond une longueur d'onde.

Enoncé et corrigé du brevet des collèges dans les académies d Aix- Marseille, Montpellier, Nice Corse et Toulouse en Énoncé.

Les lasers Risques et prévention

Collimateur universel de réglage laser

ANALYSE SPECTRALE. monochromateur

Chapitre 1 : Qu est ce que l air qui nous entoure?

Utiliser le logiciel Photofiltre Sommaire

Transcription:

THEME : OBSERVER Chapitre : Lentilles minces, œil et images I. Le modèle des lentilles minces a. Présentation Une lentille est un objet transparent et homogène dont au moins l une des faces n est pas plane. Lorsque les rayons lumineux arrivent sur la lentille, ils sont réfractés Si la lentille est plus mince aux bords qu au milieu, elle est convergente, sinon elle est divergente. b. Caractéristiques d une lentille mince Une lentille est caractérisée par sa distance focale f. elle s exprime en mètre (m) Les opticiens utilisent plutôt la vergence C qui s exprime en dioptries avec C= f Le centre de la lentille est le centre optique O. Le point où convergent les rayons lumineux est le foyer image F ; Le point symétrique de F est le foyer objet F On oriente l axe optique dans le sens de propagation de la lumière (généralement de gauche vers la droite) Les "distances", suivant leurs sens, peuvent alors être positives ou négatives. On parle alors de grandeurs algébriques (distances avec un signe). Exemple : F est avant la lentille donc OF <0 à l inverse, OF >0 c. Image d un objet à travers une lentille convergente (voit tp ) II. Constructions graphiques de l image d un objet à travers une lentille convergente a. marche des rayons lumineux. Le rayon incident qui passe par B et qui arrive parallèlement à la lentille émerge en passant par F 2. Le rayon incident qui passe par B et qui passe par O n est pas dévié 3. Le rayon incident qui passe par B et qui passe par F, ressort parallèlement à l axe optique 4. Tout rayon qui passe par B ressort en passant par B

b. Caractéristiques d une image On peut déterminer sa position par rapport l objet (droite ou inversée) sa taille (plus petite ou plus grande, et sa mesure) et si elle réelle ou virtuelle: Lorsque l objet se trouve avant le foyer image, l image est visible sur un écran, on dit qu elle est réelle On remarque que l image est inversée. Lorsque l objet se trouve entre le foyer objet et le centre optique, l image n est pas visible sur un écran, on dit qu elle est virtuelle. L image est visible si l on place son œil après la lentille, c est le principe de la loupe. c. Image d un objet situé à l infini L image d un objet situé «à l infini» se forme dans le plan focal image de la lentille : plan orthogonal à l axe optique et contenant le foyer image de la lentille III. Le fonctionnement de l œil et son modèle réduit L'oeil humain est un globe pratiquement sphérique d'environ 25 mm de diamètre. Il est entouré à l'extérieur par une membrane résistante et protectrice : la sclérotique. La membrane interne est la rétine qui tapisse la partie arrière du globe et se prolonge par le nerf optique. Elle est constituée de plusieurs couches de cellules nerveuses dont certaines sont sensibles aux radiations dans un domaine de longueurs d'onde comprises entre 400 nm et 800 mn (lumière visible) : les cônes et les bâtonnets. La cornée est la partie transparente de la sclérotique située à l'avant de l'oeil. Le cristallin est une capsule élastique transparente dont la courbure des faces se modifie sous l'action des muscles ciliaires. L'humeur aqueuse et l'humeur vitrée sont des liquides transparents qui complètent la rigidité du globe oculaire. La pupille est l'ouverture centrale de l'iris, partie colorée de l'oeil. Son diamètre peut varier de 2 à 8 mm en fonction de la luminosité. Formation d'une image et modèle optique Les rayons de lumière qui pénètrent dans l'oeil traversent les différents milieux transparents et sont réfractés à l'entrée et à la sortie de la cornée et du cristallin. Les rayons ainsi déviés convergent sur la rétine sur laquelle se forme l'image de l'objet. La lumière entrant dans l'oeil est régulée par l'iris qui adapte la taille de la pupille à. Analyse du document a. Quels sont les milieux transparents traversés par les rayons de lumière qui pénètrent dans l œil? Où se produisent les changements de direction de ces rayons? b. Quel est le rôle de l iris? Comment varie le diamètre de la pupille quand la luminosité augmente? c. Quel est le rôle de la rétine? d. Observe le modèle optique de l œil réalisé au tableau. Quel élément de l œil est associé à la lentille? À l écran? Au diaphragme? 2. Interprétation a. Réalise un schéma du modèle optique. Analyse du document a. La cornée, Le cristallin, l humeur aqueuse et l humeur vitrée. Les rayons sont déviés à l entrée et à la sortie de la cornée et du cristallin b. l'iris adapte la taille de la pupille à la luminosité. Quand la luminosité augmente, le diamètre de la pupille diminue

c. Sur la rétine se forment l image des objets d. lentille cristallin À l écran la rétine Au diaphragme la pupille/iris 2. Interprétation a. b. La distance focale peut être modifiée: le cristallin se bombe CONCLUSION: Œil réel Œil réduit rôle pupille diaphragme Limiter la quantité de lumière cristallin Lentille convergente de vergence variable Réfracte les rayons lumineux rétine écran L endroit où se forment les images pour être vues nettement IV. Relation de conjugaison et grandissement. a. Relation de conjugaison des lentilles minces b. Relation de conjugaison. Avec OA, OA, OF et OF en mètre. - = avec =C OA OA OF OF Exemple : Trouver la position de l image OA d un objet de hauteur 2 cm situé à 7cm à gauche d une lentille de distance focale 2,0 cm - OA OA = OF = OA + OF OA =OF +OA OF OA OA = OF OA OF +OA =2,0 ( 7) 2,0 7,0 =2,8 cm b. Relation de grandissement Le théorème de Thalès appliqué aux triangles semblables OAB et OA B nous permet d écrire :

OA B OA =A AB =OB OB On définit alors le grandissement = OA Pour l exemple précédent : = OA OA =2,8 B OA =A AB =-0,4 et 7 A = B =- AB 0,4 X 2,0= -,8 cm V. L œil et l appareil photographique : deux systèmes optiques convergents. Lorsque l œil observe un objet à l infini, l image se forme dans le plan focal du cristallin : il est alors au repos. Comment l œil et l appareil photographique obtiennent-ils des images nettes d objets à différentes distances? voir TP n 2 Œil réel Appareil photo rôle pupille diaphragme Limiter la quantité de lumière cristallin Objectif (Lentille convergente ) Réfracte les rayons lumineux rétine capteur L endroit où se forment les images pour être vues nettement Pour voir nettement un objet proche L œil accommode : il modifie sa vergence grâce aux muscles ciliaires qui modifient la forme du cristallin Effectue une mise au point : il modifie la position de la lentille

Remarques : Au-delà d un point appelé ponctum proximum., l œil ne peut plus accommoder, l objet est trop proche. Avec l'âge, ce point recule, c est la presbytie. Un œil myope est un œil trop long : les rayons lumineux se croisent avant la rétine, on dit aussi qu il est trop convergente (il est corrigé par des lentilles divergentes) Un œil hypermétrope est un œil trop court : les rayons lumineux se croisent après la rétine on dit aussi qu il n est pas assez convergent (il est corrigé par des lentilles convergentes)