Un objet AB très éloigné…

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Transcription de la présentation:

Un objet AB très éloigné… … Une étoile… Observé à l’aide d’une lunette astronomique (L.A.) : B… A… (L.A.) L.A. Condition de parallélisme des rayons issus d’un point (de l’) objet : Les rayons lumineux provenant d’un point objet très éloigné (« à l’infini ») et venant sur une très petite portion de surface (par rapport à la distance objet-lunette), en l’occurrence l’entrée de la lunette, peuvent être considérés comme parallèles entre eux. (L.A.) B Agrandissons cette zone…

Quel doit être le rôle de la lunette astronomique ? Votre réponse doit dépasser la phrase : « donner A’B’, image très agrandie de l’objet AB »… 𝐵 ∞ … ou bien… 𝐴 ∞ … (lunette astronomique) 𝐴′ ∞ … Questions : - A’B’ est-elle droite ou renversée ? - Pourquoi A’B’ à l’infini ? - Peut-on fabriquer la lunette avec une seule lentille ? 𝐵′ ∞ …

Ce sera un système à deux lentilles convergentes : Un objectif L1 (par lequel entre la lumière provenant de l’objet AB observé) Un oculaire L2 (par lequel la lumière sort de la lunette pour former A’B’) Parenthèse : discussion à propos du meilleur emplacement pour l’œil de l’observateur Un système double, donc : A1B1, image de AB donnée par L1, joue « ensuite » le rôle d’objet vis-à-vis de L2 qui permet de « finalement » former A’B’. Un système afocal : AB et A’B’ sont « à l’infini »

Construisez le parcours des rayons permettant de former A’B’ Une feuille dans le sens de la longueur, une règle graduée, un crayon… … Vos connaissances sur la traversée des lentilles minces par certains rayons… Construisez le parcours des rayons permettant de former A’B’ AB vu sous l’angle a = 10° f’1 = 1,00 m f’2 = 20,0 cm Diamètre de L1 : 6 cm échelle verticale 1/1 Diamètre de L2 : 6 cm échelle horizontale 1/10