construction graphiques

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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.
Miroir sphérique convergent
Biconvexe Plan convexe Ménisque convergent Biconcave Plan concave
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Axe optique Sens conventionnel de déplacement de la lumière.
Annonces Partie optique: chapitre 4 et 5 seulement
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Sens conventionnel de déplacement de la lumière
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.
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.
Miroir concave : Construction d’un rayon réfléchi correspondant à un rayon réfléchi donné (méthode 1 basée sur le schéma de conjugaison B  ’) B F.
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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.
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Transcription de la présentation:

construction graphiques Miroirs construction graphiques A Luttringer

Propriétés d’un miroir plan Le rayon incident, la normale et le rayon réfléchi sont dans le même plan r = i

Construction de l’image par un miroir plan B’ i B A’ r A O On trace le rayon passant par B et perpendiculaire au miroir On trace le rayon passant par B et par O; il se réfléchit de façon symétrique par rapport à l’axe optique B’ est l’intersection du prolongement de ces 2 rayons : l’image est virtuelle. [A’B’] est symétrique de [AB] par rapport au miroir plan

Miroir sphérique convergent : centre optique Le rayon qui passe par O arrive perpendiculairement au miroir. Il se réfléchit sur lui-même Tout rayon incident passant par le centre optique se réfléchit sur lui-même.

Miroir sphérique convergent : foyer On doit avoir i = r Tout rayon incident passant parallèle à l’axe optique ressort en passant par le foyer F et réciproquement.

Miroir sphérique convergent Construction d’images : objet à infini On trace le rayon qui passe par le centre optique : il se réfléchit sur lui-même On trace le rayon qui passe par F : il sort parallèle à l’axe optique. B’ est l’intersection des 2 rayons A’B’ est réelle, renversée, plus petite que l’objet ; elle est située dans le plan focal

Miroir sphérique convergent Construction d’images : SA > R F S O B A’ B’ A L’image est réelle, renversée, plus petite que l’objet

Miroir sphérique convergent Construction d’images : objet au centre F S O B A A’ B’ L’image est réelle, renversée, de même taille que l’objet

L’image est réelle, renversée, plus grande que l’objet Miroir sphérique convergent Construction d’images : objet entre le centre et le foyer F S O B A’ B’ A L’image est réelle, renversée, plus grande que l’objet

Miroir sphérique convergent Construction d’images : objet dans le plan focal L’image est réelle, renversée, plus grande que l’objet ; elle est située à l’infini

L’image est virtuelle, droite, plus grande que l’objet Miroir sphérique convergent Construction d’images : objet entre le sommet et le foyer A’ B’ F S O B A L’image est virtuelle, droite, plus grande que l’objet

Étude de la marche d’un faisceau lumineux O B A’ B’ A On construit l’image B’ Tous les rayons issus de B passent par B’

Étude de la marche d’un faisceau lumineux Tous les rayons issus de B passent par B’ F S O B A’ B’ A On trace les rayons extrêmes issus de B et s’appuyant sur le miroir ; ils passent par B’ On trace les faisceaux lumineux s’appuyant sur ces rayons.