1 masque à rentrer   x y     d occ f D occ D tel   q,  x,y  r,    ,  

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
constructions graphiques
construction graphiques
Parallaxe des étoiles Simulation Observatoire de Lyon.
Représentation visuelle
Constructions géométriques I. Construction de limage (objet) dun objet (image) plan. Cas 2 Cas 3 II. Construction de limage (objet) dun point objet (image)
Etude d’un instrument d’observation astronomique
DIFFRACTION Principe d’Huygens-Fresnel : chaque point d’une surface d’onde peut être considéré comme une source secondaire qui, à son tour, émet des ondes.
Correction Spécialité 16 Transmission par ondes EM Correction Spécialité 16 Transmission par ondes EM 16.2 N°7 p. 83 : Tension sinusoïdale De la forme.
Lunette astronomique & télescope
La vision dans l’eau Justification Physiologie La lumière
Cinématique dans l'espace-temps d'un observateur
MOMENT D'INERTIE Soit une masse ponctuelle m attachée au bout M d'une ficelle (sans masse) de longueur r et d'extrémité fixe O. Si nous appliquons à M.
RAYONEMENTS ET PARTICULES DANS L’UNIVERS
Dangers causés par les sons
Les différentes commande à distance
Introduction à la Théorie géométrique de la diffraction
Construire l’image d’un point objet situé à l’infini
Les Capteurs Capacitifs/Inductifs
Quelques propriétés générales des ondes de champ lointain et des antennes Professeur Patrick VAUDON Université de Limoges - France 1.
Introduction à la Théorie géométrique de la diffraction
Miroir sphérique convergent
Biconvexe Plan convexe Ménisque convergent Biconcave Plan concave
Méthode de construction de l’image
Le critère de Rayleigh Section 7.3.
Chapitre 2, Problème 2 Déterminer l’expression du champ électrique en un point P situé à une distance «z» sur l’axe d ‘un anneau uniformément chargé de.
REVISIONS D ’OPTIQUE Ce qu’il faut savoir :
La gravitation universelle
OBSERVER : Ondes et matières Chapitre 1 : Ondes et particules
Lentille convergentes  rayons particuliers
Chapitre 1: La lumière Optique géométrique.
Les lentilles et les instruments d’optique
Chapitre 22: Cadavres stellaires
Dans les mystère de l’univers
plan focal image de l’objectif L1
L’hyperfocale. Lorsqu’on fait la mise au point sur l’infini, le tirage de l’appareil photo correspond à la distance focale, il ne faut pas s’attendre à.
MODULE D’ENSEIGNEMENT INTERDISCIPLINAIRE
’ Le rayon incident se réfléchit en passant par ’
Sens conventionnel de propagation de la lumière
LE CERCLE TRIGONOMETRIQUE.
Thème 2 – La réflexion 8 Science Optique.
Les lentilles et les instruments d’optique
Images formées par un miroir plan Méthode de construction
Lunette Afocale Fr Sajot Lycée L. De Vinci Calais.
Diffraction Centre Régional du Métier, Education et de Formation-Fès
Interférences lumineuses
Image virtuelle droite
Chapitre 5: Solutions à certains exercices
Deux plaques infinies de charges oposées
Les lentilles et les instruments d’optique
2. Description de l’univers 2. 1
Le téléscope Rédacteur : J.Mourlhou Lycée Toulouse Lautrec
Étude d’un télescope de type Cassegrain.
Diffraction par une ouverture plane en incidence normale
Le microscope G. BAUDOT d’après T.BOIVIN.
Chapitre 11 : Mouvements (cinématique) et première loi de Newton.
F S . A B O.
Tracé du rayon non dévié passant par B et O
Axe optique Sens conventionnel de propagation de la lumière.
Notion d’objet, d’image, de stigmatisme et d’aplanétisme
STRUCTURE DU SOL.
Evaluation formative Déterminer graphiquement la position, la grandeur et le sens de l’image d’un objet-plan donnée par une lentille convergente.
Evaluation formative Déterminer graphiquement la position, la grandeur et le sens de l’image d’un objet-plan donnée par une lentille convergente.
LES DIAPOSITIVES SUIVANTES (MASQUE DES DIAPOSITIVES)
Lignes équipotentielles circulaires
Transcription de la présentation:

1 masque à rentrer   x y     d occ f D occ D tel   q,  x,y  r,    ,  

2 masque à rentrer  sol = rad Soleil à l’infini

3 masque à rentrer  sol /2  sol = rad Soleil à l’infini

4 masque à rentrer   telescope objet ponctuel à l'infini

5 masque à rentrer   telescope objet ponctuel à l'infini

6 masque à rentrer   x,y objet ponctuel à l'infini occulteur externe z  L

7 masque à rentrer   x,y occulteur externe z  L ondes provenant de l'objet répéré par la direction 

8 masque à rentrer transmission occulteur externe situé à la distance L du telescope  x,y occulteur externe disque rayon R ou fonction radiale appropriée z  L limitation par le champ de vue : ouverture de rayon : L. 

9 masque à rentrer   telescope objet ponctuel à l'infini

10 masque à rentrer

11 masque à rentrer 00  amplitude

12 masque à rentrer

13 masque à rentrer

14 masque à rentrer