Diffusion de la lumière
Préparé par les élèves de la classe de troisième
Table de Matière Propagation de la lumières. Réflexion, Réfraction Indice de réfraction , milieu optique Lentilles convergente Lentilles divergente Miroir Œil Appareil   photographique   Lois de refraction Test
 
 
l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence et le rayon incident, le rayon réfléchi et la normale au point d'incidence sont dans le même plan i = angle d’ incidence  r = angle de réflexion Rayon incident Rayon Réfléchi Normale i r
Réflexion sur un miroir plan image  A F Miroir Source de lumière  B C
 
     
 
Lois de Descartes
 
L'indice de réfraction  correspond au facteur de proportionnalité existant entre le sinus de l'angle d'incidence et le sinus de l'angle de réfraction. L'indice de réfraction est un nombre sans unité où le vide (N = 1) est posé comme ayant la plus faible indice de réfraction. En pratique, il est déterminé par l'inverse de la pente d'un graphique du sin r en fonction du sin i.  L'indice de réfraction
Une  lentille à bord mince  a tendance à faire converger la lumière qu'elle reçoit. Une  lentille à bord épais  a tendance à la faire diverger. Cette formule s'applique aussi aux lentilles divergentes, en donnant à  f  une valeur négative. CONVERGENCE D'UNE LENTILLE
Lois de la Réfraction   Première loi de la réfraction  Le rayon incident, le rayon réfracté et la normale se situent sur un même plan.  Deuxième loi de la réfraction (loi de Snell-Descartes):  0i: angle d'incidence  0r: angle de réfraction  ni: indice de réfraction absolu du milieu traversé par le rayon incident  nr: indice de réfraction absolu du milieu traversé par le rayon réfracté
 
Lentilles Convergente
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Première formule de DESCARTES pour le calcul de la position de l'image                    avec  p = distance entre l'objet et la lentille p' = distance entre la lentille et l'image f' = distance focale de la lentille
 
Lentilles Divergentes
 
 
 
 
L’ œil
Un œil myope est trop convergent.  Pour corriger la myopie, on utilise des lentilles divergentes
Pour corriger la presbytie, on utilise des lentilles convergentes  Pour corriger l’hypermétropie, on utilise des lentilles convergentes Un œil hypermétrope n’est pas assez convergent
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet Optique

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    Préparé par lesélèves de la classe de troisième
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    Table de MatièrePropagation de la lumières. Réflexion, Réfraction Indice de réfraction , milieu optique Lentilles convergente Lentilles divergente Miroir Œil Appareil photographique Lois de refraction Test
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    l'angle de réflexionest égal à l'angle d'incidence et le rayon incident, le rayon réfléchi et la normale au point d'incidence sont dans le même plan i = angle d’ incidence r = angle de réflexion Rayon incident Rayon Réfléchi Normale i r
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    Réflexion sur unmiroir plan image A F Miroir Source de lumière B C
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    L'indice de réfraction correspond au facteur de proportionnalité existant entre le sinus de l'angle d'incidence et le sinus de l'angle de réfraction. L'indice de réfraction est un nombre sans unité où le vide (N = 1) est posé comme ayant la plus faible indice de réfraction. En pratique, il est déterminé par l'inverse de la pente d'un graphique du sin r en fonction du sin i. L'indice de réfraction
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    Une lentilleà bord mince a tendance à faire converger la lumière qu'elle reçoit. Une lentille à bord épais a tendance à la faire diverger. Cette formule s'applique aussi aux lentilles divergentes, en donnant à f une valeur négative. CONVERGENCE D'UNE LENTILLE
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    Lois de laRéfraction Première loi de la réfraction Le rayon incident, le rayon réfracté et la normale se situent sur un même plan. Deuxième loi de la réfraction (loi de Snell-Descartes): 0i: angle d'incidence 0r: angle de réfraction ni: indice de réfraction absolu du milieu traversé par le rayon incident nr: indice de réfraction absolu du milieu traversé par le rayon réfracté
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    Première formule deDESCARTES pour le calcul de la position de l'image                    avec p = distance entre l'objet et la lentille p' = distance entre la lentille et l'image f' = distance focale de la lentille
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    Un œil myopeest trop convergent. Pour corriger la myopie, on utilise des lentilles divergentes
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    Pour corriger lapresbytie, on utilise des lentilles convergentes Pour corriger l’hypermétropie, on utilise des lentilles convergentes Un œil hypermétrope n’est pas assez convergent
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