1ère année APP Optique cours de restructuration

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Formation des images par des surfaces simples
construction simplifiée avec des rayons // axe optique
construction simplifiée avec des rayons non // axe optique
Corrigé Spécialité 3 Le microscope 3.1
Questions tirées du Bac Asie 2004
Le microscope.
Construction d’une image par un miroir plan
constructions graphiques
construction graphiques
Construction des rayons arrivant sur un miroir
Etude d’un instrument d’observation astronomique
Lentille divergente : Construction d’un rayon émergent correspondant à un rayon incident quelconque (méthode 1 basée sur le schéma de conjugaison B 
Suivant la position de l’objet, on distingue 2 situations.
Chapitre 7: Miroirs sphériques
Chapitre 5: Propriétés des systèmes optiques
Miroir sphérique convergent
Annonces Partie optique: chapitre 4 et 5 seulement
Chapitre 6: Dioptres sphériques
Chapitre 4: Objets et Images
Chapitre 8: Lentilles minces
constructions graphiques
Systèmes optiques chap2
REVISIONS D ’OPTIQUE Ce qu’il faut savoir :
Les mécanismes optiques de l’œil
Image A’B’ de l’objet AB donné par une lentille convergente
L’ŒIL, UN SYSTÈME OPTIQUE
Vision directe Diamètre apparent
Evaluation formative Déterminer graphiquement la position, la grandeur et le sens de l’image d’un objet-plan donnée par une lentille convergente.
P2: Les lentilles.
Miroir convexe : Construction d’un rayon réfléchi correspondant à un rayon incident donné (méthode 1 basée sur le schéma de conjugaison B  ’) F C S.
APP dOptique Cours de restructuration n°2 APP d’OPTIQUE Cours de restructuration n°2.
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.
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.
Ch 1 : Vision et images Objectifs:
Les lentilles minces sphériques
Miroir concave : Construction d’un rayon réfléchi correspondant à un rayon réfléchi donné (méthode 1 basée sur le schéma de conjugaison B  ’) B F.
Le microscope Principe de fonctionnement. Objet Lentille Objectif Lentille oculaire Structure et modélisation.
Réflexion de la lumière
Constructions géométriques
I. Généralités sur les lentilles minces:
Physique Optique Leçon 7 Les lentilles.
Systèmes optiques à deux lentilles convergentes
Quasar 95 Club d’astronomie de Frouville
OPTIQUE GÉOMETRIQUE.
Couleurs et images.
OBSERVER COULEURS ET IMAGES.
Lentille convergentes  rayons particuliers
Image A’B’ de l’objet AB donné par une lentille convergente
Le microscope.
Chapitre 9: Systèmes épais
La lunette astronomique
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.
Tous les rayons lumineux issus d’un point objet passent, après la lentille par son point image. Le rayon lumineux qui joint B et B’ passe par le centre.
Télescope de Newton Le mot télescope est réservé aux instruments d’optique dont l’objectif est un miroir concave.
LES LENTILLES CONVERGENTES
Les lentilles et les instruments d’optique
constructions graphiques
Des rayons incidents passant par le centre optique…
1ère année APP Optique cours de restructuration
Lentilles Convergentes
Les lentilles et les instruments d’optique
Dernier cours … Dioptre est une surface sphérique.
Chap 2 : les lentilles.
Image A’B’ de l’objet AB donné par une lentille convergente
F S . A B O.
Tracé du rayon non dévié passant par B et O
Axe optique Sens conventionnel de propagation de la lumière.
Définitions du foyer principal image F’ et foyers secondaires images ’ // // F O F’ ’ F’ O F // // fig 1a fig.
Notion d’objet, d’image, de stigmatisme et d’aplanétisme
Transcription de la présentation:

1ère année APP Optique cours de restructuration Comment faire la distinction entre image réelle et virtuelle ? -Pourrait-on parler des dioptres sphériques? et du stigmatisme? - Revoir les méthodes de détermination de la position et de la taille d'une image donnée par une lentille, ou un miroir sphérique (je pense particulièrement au cas du télescope dans l'exercice du poly) avec les notions de diamètre/rayon apparent, les différentes relations (newton, conjugaison). - Revoir les outils de caractérisation des systèmes optiques, vergence, grossissement, grandissement. - Une question enfin sur l'évaluation d'optique écrite. Est-il nécessaire d'avoir beaucoup de connaissances supplémentaires par rapport aux APP, ou est-ce que l'interrogation restera relativement "basique" ? 1ère année APP Optique cours de restructuration

1ère année APP Optique cours de restructuration Quels sont les rapports entre toutes les relations de conjugaison, que ce soit pour les miroirs, les dioptres sphériques ou les lentilles? Comment se fait il que le foyer image et le foyer objet pour un miroir soient confondus ? Pourriez vous nous faire une construction avec plusieurs dioptres, qui nous permettrait de faire l'image d'un objet réel par un dioptre qui donnerait une image virtuelle. Puis considérer cette image comme un objet virtuel et faire son image par le second dioptre ? Pourriez vous nous présenter un "exercice-type" d'optique pour savoir quel niveau et quelle maitrise on doit atteindre? 1ère année APP Optique cours de restructuration

1ère année APP Optique cours de restructuration F’2 F’ C2 A A’ F F2 Si on place un deuxième dioptre à droite du premier, A’ sera forcément un objet REEL pour ce dioptre 1ère année APP Optique cours de restructuration

1ère année APP Optique cours de restructuration Stigmatisme Conditions de Gauss Représentation d’une surface sphérique dans les conditions de Gauss Objets, images Miroirs sphériques Dioptres sphériques Lentilles minces Objet à l’infini 1ère année APP Optique cours de restructuration

STIGMATISME RIGOUREUX Tous les rayons issus d’un point objet se coupent au même point appelé image Exemple : miroir plan, miroir parabolique pour un objet à l’infini ou au foyer A A’ A A’ 1ère année APP Optique cours de restructuration

1ère année APP Optique cours de restructuration MIROIR PARABOLIQUE Exemples Objet à l’infini : Antenne satellite Objet au foyer : phare de voiture 1ère année APP Optique cours de restructuration

1ère année APP Optique cours de restructuration STIGMATISME APPROCHE Les rayons issus du point objet A se coupent « presque » au même point. On obtient une tache que l’on peut considérer comme ponctuelle. A 1ère année APP Optique cours de restructuration Fin

1ère année APP Optique cours de restructuration CONDITIONS DE GAUSS Rayons paraxiaux : proches de l’axe et peu inclinés par rapport à l’axe Donc angles d’incidence petits sini#i #tani 1ère année APP Optique cours de restructuration

1ère année APP Optique cours de restructuration MIROIR SPHERIQUE 1ère année APP Optique cours de restructuration Fin

SURFACE SPHERIQUE DANS LES CONDITIONS DE GAUSS Zone à utiliser pour être dans les conditions de Gauss 1ère année APP Optique cours de restructuration

SURFACE SPHERIQUE DANS LES CONDITIONS DE GAUSS 1ère année APP Optique cours de restructuration

SURFACE SPHERIQUE DANS LES CONDITIONS DE GAUSS 1ère année APP Optique cours de restructuration

SURFACE SPHERIQUE DANS LES CONDITIONS DE GAUSS 1ère année APP Optique cours de restructuration

SURFACE SPHERIQUE DANS LES CONDITIONS DE GAUSS 1ère année APP Optique cours de restructuration

SURFACE SPHERIQUE DANS LES CONDITIONS DE GAUSS n’<n Exemple : dioptre sphérique 1ère année APP Optique cours de restructuration Fin

OBJETS IMAGES Objet réel Image réelle Objet réel Image virtuelle Objet virtuel Image réelle 1ère année APP Optique cours de restructuration

1ère année APP Optique cours de restructuration OBJETS IMAGES S1 S2 S3 A A1 A2 A3 A : objet réel pour S1 A1 : image virtuelle pour S1, objet réel pour S2 A2 : image réelle pour S2, objet virtuel pour S3 A3 : image réelle pour S3 1ère année APP Optique cours de restructuration Fin

1ère année APP Optique cours de restructuration MIROIRS SPHERIQUES S F C C F S Convexe Concave Formule de conjugaison 1ère année APP Optique cours de restructuration

CONSTRUCTION GEOMETRIQUE POUR UN MIROIR SPHERIQUE CONVEXE F C B B’ 1ère année APP Optique cours de restructuration

CONSTRUCTION GEOMETRIQUE POUR UN MIROIR SPHERIQUE CONVEXE F C B B’ 1ère année APP Optique cours de restructuration

CONSTRUCTION GEOMETRIQUE POUR UN MIROIR SPHERIQUE CONVEXE B1 B3 B3 B4 B5 A2 A4 A5 A1 F C 1ère année APP Optique cours de restructuration

CONSTRUCTION GEOMETRIQUE POUR UN MIROIR SPHERIQUE CONVEXE B4 B3 B5 A2 A’1 A1 F C B’5 B’4 1ère année APP Optique cours de restructuration

CONSTRUCTION GEOMETRIQUE POUR UN MIROIR SPHERIQUE CONVEXE B4 B3 B5 A’2 A2 A1 F C 1ère année APP Optique cours de restructuration

CONSTRUCTION GEOMETRIQUE POUR UN MIROIR SPHERIQUE CONVEXE B’3 B4 B3 B5 A’2 A2 A’1 A1 F C B’5 B’3 1ère année APP Optique cours de restructuration

CONSTRUCTION GEOMETRIQUE POUR UN MIROIR SPHERIQUE CONVEXE B4 B3 B5 A2 A’1 A1 F C B’5 B’4 1ère année APP Optique cours de restructuration

CONSTRUCTION GEOMETRIQUE POUR UN MIROIR SPHERIQUE CONVEXE B4 B3 B5 A2 A’1 A1 F C B’5 1ère année APP Optique cours de restructuration

CONSTRUCTION GEOMETRIQUE POUR UN MIROIR SPHERIQUE CONVEXE B4 B3 B5 A’2 A2 A’1 A1 F C B’5 B’4 1ère année APP Optique cours de restructuration Fin

1ère année APP Optique cours de restructuration DIOPTRE SPHERIQUE Surface sphérique séparant deux milieux d’indices différents. C : centre de la sphère. S : sommet du dioptre Stigmatisme approché dans les conditions de Gauss n n’ S C 1ère année APP Optique cours de restructuration

REPRESENTATION DU DIOPTRE SPHERIQUE DANS L’APPROXIMATION DE GAUSS C 1ère année APP Optique cours de restructuration

1ère année APP Optique cours de restructuration DIOPTRE SPHERIQUE Formule de conjugaison : Attention au sens de la lumière! n : 1er milieu, n’ : 2ème milieu Formule du grandissement : 1ère année APP Optique cours de restructuration

1ère année APP Optique cours de restructuration DIOPTRE SPHERIQUE Il existe d’autres formule de conjugaison : Origine aux foyers : formule de Newton Thales Origine au centre F S C F’ B A A’ B’ I J 1ère année APP Optique cours de restructuration

DIOPTRE SPHERIQUE Distances focales : Convergent : SF’>0 n’>n et SC>0 ou n’<n et SC<0 n n’ C S Un dioptre est convergent si C est dans le milieu d’indice le plus grand 1ère année APP Optique cours de restructuration

1ère année APP Optique cours de restructuration DIOPTRE SPHERIQUE Sens de la lumière F F’ C n = n1 n’= n2 (<n1) S A B A’ B’ Attention : grandissements inverses ! Sens de la lumière F’ F C n’= n1 n = n2 (<n1) S A B B’ A’ 1ère année APP Optique cours de restructuration

1ère année APP Optique cours de restructuration DIOPTRE SPHERIQUE F’1 A1 B1 F’2 n F2 C2 F1 C1 F’1 A A1 B B1 n n’ B’ F F’ B1 n n’ F2 C2 F’2 A1 A’ B’ 1ère année APP Optique cours de restructuration Fin

1ère année APP Optique cours de restructuration LENTILLES MINCES F’ F O Divergente F F’ O Convergente Formule de conjugaison : Grandissement : F O F ’ A B A’ B’ 1ère année APP Optique cours de restructuration

1ère année APP Optique cours de restructuration LENTILLE DIVERGENTE Sens de la lumière A2’ A1 A4 A1’ A4’ A2 A3 A3’ F’ O F 1ère année APP Optique cours de restructuration

CONSTRUCTION D’UN RAYON QUELCONQUE F’ O F Convergente F’ F O Divergente 1ère année APP Optique cours de restructuration Fin

Relation de conjugaison   C S n n' A’ A I a’ i’ w i a   Snell-Descartes : n . i = n’ . i’ On cherche w : w = a – i = a’ – i’ Donc n (a – w) = n’ (a’ – w) Finalement : 1ère année APP Optique cours de restructuration

1ère année APP Optique cours de restructuration Objet à l’infini B1 A Diamètre apparent B2 1ère année APP Optique cours de restructuration

1ère année APP Optique cours de restructuration Objet à l’infini Plan focal image B’1 B’2 a F’ Diamètre apparent 2a 1ère année APP Optique cours de restructuration Fin

1ère année APP Optique cours de restructuration CHOIX DE L’OBJECTIF 10m>>135mm Objet à 10m image au foyer image A’1 A’2 B’2 B’1 AB à l’infini F’1 F’2 Image à 10m objet au foyer objet A1 B’2 B1 à l’infini A2 B2 B’1 F1 F2 1ère année APP Optique cours de restructuration

1ère année APP Optique cours de restructuration Exercice r1 > i1 n' A’ A i1 C1 n n1 > n1’ : dioptre convergent 1ère année APP Optique cours de restructuration

1ère année APP Optique cours de restructuration Exercice n' A’ A i2 r2 < i2 C2 n n2 < n2’ : dioptre divergent 1ère année APP Optique cours de restructuration

1ère année APP Optique cours de restructuration Exercice Le centre peut-il être entre A et A’ ? n' A’ A C n IMPOSSIBLE ! 1ère année APP Optique cours de restructuration