Le résultat du tracé optique est identique

Slides:



Advertisements
Présentations similaires
construction simplifiée avec des rayons // axe optique
Advertisements

construction simplifiée avec des rayons non // axe optique
Corrigé Spécialité 3 Le microscope 3.1
Le microscope.
Microscope constructions graphiques A Luttringer.
Effet d ’anamorphose avec une compensation lunette
MARS 2005 BAC Nouvelle-Calédonie Spécialité
Cinématique Graphique
Parcours d ’accommodation Paul JEAN
« La nuit tous les chats sont gris »
Accommodation de l ’œil astigmate compensé en lunettes
L'oeil et ses défauts.
La lunette astronomique
Miroir sphérique convergent
Méthode de construction de l’image
Vision d ’un cercle par un œil astigmate
L ’œil, système centré Paul JEAN
Accommodation de l ’œil astigmate compensé en système de contact
Sens conventionnel de déplacement de la lumière
Axe optique Sens conventionnel de déplacement de la lumière.
Instruments optiques 1) La loupe
Par: CaSey MArtIn Pour le cours de science de Mme Danis.
L’objet de faible dimension est proche de l’objectif
Sens conventionnel de déplacement de la lumière
LE MICROSCOPE OPTIQUE Le texte ci-dessous, extrait d'un ouvrage de vulgarisation scientifique, donne une description sommaire du microscope. "La partie.
L’ŒIL, UN SYSTÈME OPTIQUE
Les défauts de vision et leur correction
L’oeil.
Lentille convergentes  rayons particuliers
plan focal image de l’objectif L1
Sens conventionnel de propagation de la lumière
Cinématique graphique
L’œil et la vision L’œil réduit en optique Accommodation de la vision
Construction d’images par une lentille
Lunette Afocale Fr Sajot Lycée L. De Vinci Calais.
1. Tout rayon passant par le centre optique n’est pas dévié.
Le Télescope Fr Sajot Lycée L. de Vinci Calais. O 1 F 1 = 80 mmO 1 C 1 = 160 mm O 1 O 2 = 65 mm C1C1 O2O2 F1F1 O1O1.
Principe de la compensation d ’un œil astigmate
Axe optique Sens conventionnel de propagation de la lumière.
Axe optique Sens conventionnel de propagation de la lumière.
Des applications de l’optique géométrique.. 1. Étude optique de l’œil.
1. NOTIONS SUR LA DIFFRACTION
Thème n°4 : Comment corriger les défauts de la vision.
Transformation du mouvement Le monde techno. Transformation du mouvement p.119  Les mécanismes de transmission du mouvement sont: des mécanismes qui.
Images formées par un miroir plan Méthode de construction.
(a)(b) (a) (d).
موضوع حول اللغة العربية و الترجمة من إعداد : عبد الرزاق نظير
Jumelle à grossissement variable
Le sujet est compose de quatre feuilles A3H
L'oeil et ses défauts.
Evaluation formative Déterminer graphiquement la position, la grandeur et le sens de l’image d’un objet-plan donnée par une lentille convergente.
Lecture des pages 28 à 31 dans One Note (Univers technologique)
Digiscopie.
LES MOUVEMENTS Une Translation Une Rotation ÉTUDE DES MOUVEMENTS
M M.
2. a. L’image d’un objet à l’infini se forme dans le plan perpendiculaire à l’axe optique et contenant le foyer image.
Miroirs Rédacteur : J.Mourlhou Lycée Toulouse-Lautrec Toulouse.
Système de transmission du mouvement
Sens conventionnel de propagation de la lumière
GAMMA CAMERA (mouvements).
Chapitre 4 : Transformations
Evaluation formative Déterminer graphiquement la position, la grandeur et le sens de l’image d’un objet-plan donnée par une lentille convergente.
Construire l’image d’un point objet situé à l’infini
Le cercle oculaire Définition:
Synthèse 5 : Les mouvements Définitions Transmission du mouvement
Le microscope.
Sens conventionnel de déplacement de la lumière
A b c. a b ab ab.
Chapitre 2: les lentilles
Transcription de la présentation:

Le résultat du tracé optique est identique B E 58 mm De rotation en translation Le résultat du tracé optique est identique Bielle et manivelle 58

[Ropt ] = plan rémotal de l’opticien myope F’v et Ropt sont confondus [??? ] [Foc ] [∞ ] [F’v] [R’opt ] [Ropt ]   [Ropt ] = plan rémotal de l’opticien myope   F’v et Ropt sont confondus  

[Ropt ] [Foc ] [Foc ] [∞ ] [F’v] [R’opt ] [F’v] A10 B10 Av Bv F’v [??? ] [Ropt ] [Foc ] [F’v] A10 B10 250 Av Bv F’v A’ B’ à ∞ Hors axe [R opt]

[Foc ] [F’v] A10 B10 250 16.7 22.3 Av Bv A’ B’ à ∞ Hors axe F’v Fœil F’ œil A’ B’ à ∞ Hors axe f œil opt = - (1/60) x 1000 = - 16,66mm f’ œil opt = (1.336/60) x 1000 = 22,27mm

[Ropt ] [Foc ] [R’opt] [F’v] A10 B10 Av Bv Ø’opt F’v A’ B’ à ∞ Hors axe [F’ œil] Ø’opt F’v A’’ B’’ Fœil F’ œil A’ B’ à ∞ Hors axe [R opt] [Foc ] [∞ ] [F’v] [R’opt ] [??? ] [Ropt ]

Sans équipement (Lv) A’’ B’’ se trouverait sur [F’opt], C A D Avant [R’opt] Pour voir net A’’ B’’ (image du réticule)

A10B10 ,donc A10, image de A par L10 sera sur [Foc] [∞] [Foc] A10B10 ,donc A10, image de A par L10 sera sur [Foc] [Foc] L’observateur emmétrope n’accommodant pas, l’oculaire doit lui fournir une image provenant de l’infini. Le plan des champs, là ou on étudiera l’éclairement, doit se trouver sur [Foc] A10 A’ ∞ [Plan des champs]

[Plan des champs] = [Luc’ 10] D10 et Doc sont dans l’espace intermédiaire, ils ne sont donc pas à conjuguer. Seul DLuc est à conjuguer [Luc] [Luc’ 10] b10 L10 P αmini

Le réticule AB est dans le champ de pleine lumière Le réticule AB est dans le champ de pleine lumière. Il sera plus éclairé que le point b limite du champ total [Plan des champs] = [Luc’ 10] PL 10 b = Lt PL PL P

H: Translation Rotation G: Rotation Rotation F: Rotation Translation A / F Rotation G: Rotation A / G Rotation F: Rotation A / H Translation