Propagation
de la lumière
Comment corriger les défauts de l’œil
humain ?
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Pour
répondre à cette question, vous allez étudier la propagation de la lumière en
utilisant un kit d’optique.
1) Allez chercher le matériel suivant : générateur
12V/5A, kit optique (lampe, fentes, miroirs, lentilles convergentes et
divergentes,...).
2) Branchez la lampe du kit optique au
générateur (en position 12V).
3) Placez une plaque noire contenant plusieurs
fentes à la sortie de la lampe (du coté où la lumière est un faisceau parallèle).
4) Qu’observez-vous ?
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5) Un par un, placez chaque objet mis à votre
disposition (lentilles, miroirs,...) dans le trajet des rayons lumineux.
6) Quels sont ceux qui dévient la trajectoire
des rayons lumineux ?
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EFFET
DES LENTILLES CONVERGENTES SUR
1) Parmi les objets testés précédemment,
mettez de coté ce qui vous semble être les lentilles convergentes.
2) Posez les lentilles convergentes ci-dessous
et dessinez-en les contours sur la feuille.
3) Quel effet les lentilles convergentes
ont-elles sur le trajet des rayons parallèles ?
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4) Une seule lentille convergente permet de
concentrer rigoureusement tous les rayons en un seul point. Laquelle ?
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5) Refaites passer les rayons parallèles au
travers de cette lentille mais cette fois placer une feuille blanche sous la
lentille et fixer la feuille à la table avec du scotch.
6) Sur la feuille placée sous la lentille,
faites un schéma de l’expérience. Pour cela : dessinez les contours de la
lentille ainsi que le trajet des rayons lumineux. Vous ajouterez un titre à la
feuille : « Effet d’une lentille convergente sur la propagation de la
lumière »
7) Le point où se rejoignent les rayons issus
de la lentille est appelé le foyer
de la lentille. La distance entre le centre de la lentille et le foyer est appelée la distance
focale de la lentille. Mesurer la distance focale de la lentille et
reporter la valeur sur le schéma du 6).
EFFET
DES LENTILLES DIVERGENTES SUR
1) Parmi les objets testés précédemment,
mettez de coté ce qui vous semble être les lentilles divergentes.
2) Posez les lentilles divergentes ci-dessous
et dessinez-en les contours sur la feuille.
3) Quel effet les lentilles divergentes
ont-elles sur le trajet des rayons parallèles ?
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4) Faites passer les rayons parallèles au
travers d’une lentille divergente mais cette fois placer une feuille blanche
sous la lentille et fixer la feuille à la table avec du scotch.
5) Sur la feuille placée sous la lentille,
faites un schéma de l’expérience. Pour cela : dessinez les contours de la
lentille ainsi que le trajet des rayons lumineux. Vous ajouterez un titre à la
feuille : « Effet d’une lentille divergente sur la propagation de la
lumière »
6) Le point où se rejoindraient les rayons
issus de la lentille est appelé le foyer
de la lentille. La distance entre le centre de la lentille et le foyer est appelée la distance
focale de la lentille. Mesurer la distance focale de la lentille et
reporter la valeur sur le schéma du 5).
EFFET
DES MIROIRS SUR
1) Parmi les objets testés précédemment,
mettez de coté ce qui vous semble être les miroirs.
2) Posez les miroirs ci-dessous et dessinez-en
les contours sur la feuille.
3) Quel effet les miroirs ont-ils sur le
trajet des rayons parallèles ?
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4) Placer un miroir « sphérique »
dans le trajet des rayons parallèles après avoir placé une feuille blanche sous
la lentille et fixer la feuille à la table avec du scotch.
5) Sur la feuille placée sous la lentille,
faites un schéma de l’expérience. Pour cela : dessinez les contours du
miroir ainsi que le trajet des rayons lumineux. Vous ajouterez un titre à la
feuille : « Effet d’un miroir sphérique sur la propagation de la
lumière »
6) Le point où se rejoignent les rayons issus
du miroir est appelé le foyer du
miroir. La distance entre le centre du miroir et le foyer est appelée la distance
focale du miroir. Mesurer la distance focale du miroir et reporter la
valeur sur le schéma du 5).