constructions graphiques

Slides:



Advertisements
Présentations similaires
Centre Optique F F ’ O Les rayons qui passent par le centre optique O ne sont pas déviés !
Advertisements

Réflexion sur un miroir plan
construction simplifiée avec des rayons // axe optique
construction simplifiée avec des rayons non // axe optique
Couleur – Vision – Image partie 1 : comment l’œil fonctionne-t-il ?
Construction d’une image par un miroir plan
constructions graphiques
constructions graphiques
construction graphiques
constructions 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
Exercice n°19 page 25 Position de l’image
Lentille divergente : Construction d’un rayon émergent correspondant à un rayon incident quelconque (méthode 1 basée sur le schéma de conjugaison B 
LES LENTILLES MINCES Copyright : IREMPT Département Sciences Physiques
Le cercle oculaire Définition:
Les Miroirs Sphériques
Suivant la position de l’objet, on distingue 2 situations.
MARS 2005 BAC Nouvelle-Calédonie Spécialité
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.
La lunette astronomique
Miroir sphérique convergent
Biconvexe Plan convexe Ménisque convergent Biconcave Plan concave
Méthode de construction de l’image
Sens conventionnel de déplacement de la lumière
Axe optique Sens conventionnel de déplacement de la lumière.
Annonces Partie optique: chapitre 4 et 5 seulement
Chapitre 8: Lentilles minces
constructions graphiques
Les lentilles concaves ou divergentes convexes ou convergentes.
Systèmes optiques chap2
REVISIONS D ’OPTIQUE Ce qu’il faut savoir :
Constructions géométriques
I. Généralités sur les lentilles minces:
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 et les instruments d’optique
plan focal image de l’objectif L1
Des rayons incidents passant par le centre optique…
Vision et formation des images
Espace objet Espace image B Image réelle inversée F’ A’ A F O
1ère année APP Optique cours de restructuration
’ Le rayon incident se réfléchit en passant par ’
Sens conventionnel de propagation de la lumière
Lentilles Convergentes
Les lentilles et les instruments d’optique
Construction d’images par une lentille
Image virtuelle droite
1. Tout rayon passant par le centre optique n’est pas dévié.
Les lentilles et les instruments d’optique
Le téléscope Rédacteur : J.Mourlhou Lycée Toulouse Lautrec
Étude d’un télescope de type Cassegrain.
Le microscope G. BAUDOT d’après T.BOIVIN.
Image A’B’ de l’objet AB donné par une lentille convergente
Lentilles constructions graphiques A Luttringer. Construction de l’image B’ d’un objet B On trace le rayon qui passe par le centre optique et un (ou les)
Axe optique Sens conventionnel de propagation de la lumière.
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.
Constructions géométriques Copyright F. Becker Académie de Nancy-Metz
Construire l’image d’un point objet situé à l’infini
Méthode de construction de l’image
Constructions géométriques Copyright F. Becker Académie de Nancy-Metz
Constructions géométriques
constructions graphiques
Transcription de la présentation:

constructions graphiques Lentilles constructions graphiques

Cas n°1 :Construction de l’image B’ d’un objet B F F’ O B B’ On trace le rayon qui passe par le centre optique et un (ou les) rayon(s) qui passent par les foyers. B’ est l’intersection des rayons émergents de la lentille

Cas n°2 : Construction de l’objet B connaissant l’image B’ F F’ O B B’ On trace le rayon qui passe par le centre optique et un (ou les) rayon(s) qui passent par les foyers. B est l’intersection des rayons incidents

Cas n°3 : Image d’un objet à l’infini non situé sur l’axe On trace les rayons parallèles aux rayons incidents qui passent par le centre optique et par F ; ils se coupent en B’. On observe que B’ est dans le plan focal image. Autre méthode : On trace le rayon parallèle aux rayons incidents passant par O. B’ est l’intersection de ce rayon et du plan focal image.

Cas n°4 : Positions de l’image : AO > 2f’ B A F F’ O B’ A’ Comme A est sur l’axe, son image A’ sera également sur l’axe. On cherche d’abord B’ image de B L’image est réelle, renversée, plus petite que l’objet (cas de l’appareil photo )

Cas n°5 : Positions de l’image AO = 2 f’ B A B’ A’ L’image est réelle, renversée, égale à l’objet

Cas n°6 : Positions de l’image : 2 f’ > AO >f’ B A B’ A’ L’image est réelle, renversée, plus grande que l’objet ( projecteur de diapos)

Cas n°7 : Positions de l’image : AO = f’ B’ A B F F’ O L’œil se place à droite de la lentille. Les rayons issus de la lentille sont parallèles : tout se passe comme s’ils se coupaient à l’infini L’image est virtuelle, droite, plus grande que l’objet et située à l’infini

Cas n°8 : Positions de l’image : AO < f’ B’ F F’ O B A L’image est virtuelle, droite, plus grande que l’objet ( loupe)