Réflexion sur un miroir plan

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Miroir concave : Construction d’un rayon incident correspondant à un rayon réfléchi donné (méthode 1 basée sur le schéma de conjugaison   B’) F C S.
Miroir concave : Construction d’un rayon réfléchi correspondant à un rayon réfléchi donné (méthode 1 basée sur le schéma de conjugaison B  ’) B F.
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Tous les rayons de lumière issus d’un point de l’objet passant par le miroir, convergent vers un même point « image ». Image Objet Objet.
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Transcription de la présentation:

Réflexion sur un miroir plan Normale r On a : i = r

Réflexion sur un miroir sphérique convergent Axe optique principal Centre optique Sommet Δ S C Miroir sphérique convergent Normale i r

Rayons passant par C et par S Δ C S Les rayons qui passent par C se réfléchissent sur eux – mêmes Les rayons qui passent par S se réfléchissent symétriquement par rapport à l’axe optique principal Δ

Foyer objet et foyer image Δ C S F F ’ CF = FS = = CS 2 R Les rayons parallèles à l’axe optique principal Δ passent par F ’ Les rayons passant par F se réfléchissent parallèlement à l’axe optique principal Δ

Image d’un objet AB transverse Δ C S F F ’ A B A ’ B ’

Objet situé à l’infini B∞ Δ C S F F ’ Plan focal image A∞ A ’ B ’ Image dans le PLAN FOCAL IMAGE Image REELLE et RENVERSEE – 1 < γ < 0 soit lγl < 1

Objet situé avant F et avant C Δ C S F F ’ A B A ’ B ’ Image REELLE, RENVERSEE et PLUS PETITE que AB – 1 < γ < 0 soit lγl < 1

Objet situé entre C et F Δ C S F F ’ A B A ’ B ’ Image REELLE, RENVERSEE et PLUS GRANDE que AB γ < – 1 soit lγl > 1

Objet situé en C Δ C S F F ’ A B A’ B’ Image REELLE et RENVERSEE γ = – 1

Objet situé en F A’∞ B’∞ Δ C S F F ’ A B Image envoyée à l’infini

Objet situé entre F et S A’ B’ Δ C S F F ’ A B Image VIRTUELLE et DROITE γ > 1