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.

Slides:



Advertisements
Présentations similaires
Réflexion sur un miroir plan
Advertisements

construction simplifiée avec des rayons // axe optique
construction simplifiée avec des rayons non // axe optique
Construction d'une parabole.
constructions graphiques
construction graphiques
Constructions géométriques I. Construction de limage (objet) dun objet (image) plan. Cas 2 Cas 3 II. Construction de limage (objet) dun point objet (image)
Construction des rayons arrivant sur un miroir
Etude d’un instrument d’observation astronomique
Images formées par les lentilles
Lentille divergente : Construction d’un rayon émergent correspondant à un rayon incident quelconque (méthode 1 basée sur le schéma de conjugaison B 
Les Miroirs Sphériques
Suivant la position de l’objet, on distingue 2 situations.
MARS 2005 BAC Nouvelle-Calédonie Spécialité
Chapitre 7: Miroirs sphériques
Construire l’image d’un point objet situé à l’infini
Miroirs courbes Miroirs concaves Miroirs convexes Rayons
13 Apprendre à rédiger Voici l’énoncé d’un exercice et un guide (en orange) ; ce guide vous aide : pour rédiger la solution détaillée ; pour retrouver.
Un rayon lumineux passant par le centre optique n'est pas dévié.
Lumière et systèmes optiques Sciences 8e année
La lunette astronomique
Miroir sphérique convergent
Biconvexe Plan convexe Ménisque convergent Biconcave Plan concave
Méthode de construction de l’image
L ’œil, système centré Paul JEAN
Sens conventionnel de déplacement de la lumière
Axe optique Sens conventionnel de déplacement de la lumière.
Chapitre 6: Dioptres sphériques
Chapitre 8: Lentilles minces
constructions graphiques
Les lentilles concaves ou divergentes convexes ou convergentes.
Systèmes optiques chap2
Chapitre : L’optique géométrique
Sens conventionnel de déplacement de la lumière
REVISIONS D ’OPTIQUE Ce qu’il faut savoir :
Les mécanismes optiques de l’œil
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.
LES LENTILLES.
1ère année APP Optique cours de restructuration
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.
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.
Réflexion de la lumière
Constructions géométriques
Physique Optique Leçon 7 Les lentilles.
OBSERVER COULEURS ET IMAGES.
Lentille convergentes  rayons particuliers
Chapitre 9: Systèmes épais
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.
LES LENTILLES CONVERGENTES
plan focal image de l’objectif L1
constructions graphiques
Des rayons incidents passant par le centre optique…
Espace objet Espace image B Image réelle inversée F’ A’ A F O
’ Le rayon incident se réfléchit en passant par ’
Sens conventionnel de propagation de la lumière
Lentilles Convergentes
1. Tout rayon passant par le centre optique n’est pas dévié.
Les schémas des rayons.
Étude d’un télescope de type Cassegrain.
Axe optique Sens conventionnel de propagation de la lumière.
F S . A B O.
Axe optique Sens conventionnel de propagation de la lumière.
Transcription de la présentation:

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 MS Plan focal  B' Soit un rayon réfléchi quelconque. B' Considérons un rayon réfléchi fictif passant par le centre C et parallèle au rayon réfléchi étudié. Ces deux rayons sont réfléchis dans la direction de B’ (dont on recherche le conjugué  par le miroir). Le rayon incident correspondant au rayon réfléchi fictif est confondu avec le rayon réfléchi. Il coupe le plan focal de MS en . Comme   B’, le rayon incident correspondant au rayon réfléchi étudié passe par .

Miroir concave : Construction d’un rayon incident correspondant à un rayon réfléchi donné (méthode 2 basée sur le schéma de conjugaison   B’) F C S MS Plan focal  B' Soit un rayon réfléchi quelconque. B' Considérons un rayon réfléchi fictif passant par le foyer principal F et parallèle au rayon réfléchi étudié. Ces deux rayons sont réfléchis dans la direction de B’ (dont on recherche le conjugué  par le miroir). Le rayon incident correspondant au rayon réfléchi fictif est parallèle à l’axe optique. Il coupe le plan focal de (MS) en . Comme   B’, le rayon incident correspondant au rayon réfléchi étudié passe par .

Miroir concave : Construction d’un rayon incident correspondant à un rayon réfléchi donné (méthode 3 basée sur le schéma de conjugaison B ’) B F C S MS Plan focal B ’ Soit un rayon réfléchi quelconque. Il coupe le plan focal de (MS) en ’ (dont on recherche le conjugué B par le miroir). Considérons un rayon réfléchi fictif passant par ’ et le centre C. Le rayon incident correspondant au rayon réfléchi fictif est confondu avec le rayon réfléchi. Il est issu de B. Comme B  ’, le rayon incident correspondant au rayon réfléchi étudié est parallèle à (C’).