OBSERVER COULEURS ET IMAGES.

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LES LENTILLES MINCES Copyright : IREMPT Département Sciences Physiques
Suivant la position de l’objet, on distingue 2 situations.
Les lentilles optiques
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.
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Transcription de la présentation:

OBSERVER COULEURS ET IMAGES

Ch 1 : Vision et images 1ère partie : Les lentilles convergentes 2nd partie : Comparaison entre l’œil et l’appareil photo

1ère PARTIE : Les lentilles convergentes. I) Deux types de lentilles Représentation schématique Il existe deux types de lentilles: Lentille convergente Lentille divergente

II) Propriétés des lentilles convergentes a O b c F’ F a) Tout rayon lumineux incident passant par le centre optique O ne subit pas de déviation. b) Tout rayon lumineux incident parallèle à l’axe optique émerge en passant par un point situé sur l’axe, appelé foyer image F’ . c) Tout rayon lumineux incident passant par le foyer objet F, symétrique du foyer image F’ par rapport à O, émerge parallèle à l’axe optique.

III) Distance focale. Vergence. DISTANCE FOCALE : distance entre le centre optique O et le foyer image F’. Elle est notée f’. Elle s’exprime en mètre (m). Elle est caractéristique de la lentille (dépend de la lentille). Plus la lentille est bombée, plus la distance focale est petite.

VERGENCE : inverse de la distance focale. Elle est notée C. On a donc la relation suivante : 1 C = f’ Elle s’exprime en dioptrie ( δ ) C’est la grandeur utilisée par les ophtalmologistes.

IV) Construction de l’image d’un objet. On dispose d’une lentille convergente de distance focale f’ = 12,5cm. A partir d’une construction graphique, trouver les caractéristiques de l’image A’B ’ d’un objet AB, dans les trois cas suivants: Cas n°1: distance objet-lentille: 20cm Cas n°2: distance objet-lentille: 32,5cm Cas n°3: distance objet-lentille: 7,5cm

A’ F F’ B’

Remplir le tableau suivant: Cas n°1 n°2 n°3 Distance objet -lentille 20cm 32,5cm 7,5cm L’image est-elle observable sur un écran? oui / non Distance lentille- image Taille de l’image par rapport à l’objet Plus petite Plus grande Identique Sens de l’image par rapport à l’objet Droite Renversée 33,5 cm

A’ F F’ B’

Remplir le tableau suivant: Cas n°1 n°2 n°3 Distance objet -lentille 20cm 32,5cm 7,5cm L’image est-elle observable sur un écran? oui / non Distance lentille- image Taille de l’image par rapport à l’objet Plus petite Plus grande Identique Sens de l’image par rapport à l’objet Droite Renversée 33,5 cm 20,5 cm

B’ A’ F F’

Remplir le tableau suivant: Cas n°1 n°2 n°3 Distance objet -lentille 20cm 32,5cm 7,5cm L’image est-elle observable sur un écran? oui / non Distance lentille- image Taille de l’image par rapport à l’objet Plus petite Plus grande Identique Sens de l’image par rapport à l’objet Droite Renversée 33,5 cm 20,5 cm -18,5 cm

V) Relations de conjugaison et de grandissement 1°) Relation de conjugaison + Dans les conventions d’orientation. 1 1 1 - = OA’ OA f ’ Dans les conventions d’orientation. 1 1 1 - = OA’ OA f ’ +

Caractéristiques de l’image. 2°) Formule du grandissement A’B’ OA’ γ = = AB OA Caractéristiques de l’image. γ > 0 → Image droite dans le sens de l’objet γ < 0 → Image renversée │γ│> 1 → Image plus grande que l’objet │γ│< 1 → Image plus petite que l’objet