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Page sur 4 Révisions 1°L (Partie I : Représentation visuelle du monde)
![]() La lentille la plus convergente est la plus bombée c'est-à-dire la lentille a, et la moins convergente est la moins bombée c'est-à-dire la lentille b
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![]() Sur la feuille la distance focale f =OF est représenté par 2,2 cm donc dans la réalité si l’échelle est ¼ OF = f = 4x2,2=8,8 cm f = OF = 0,088 m la vergence C de la lentille est telle que C = 1/f soit C = 1/0,088 C= 11 (dioptrie) N.B. Pour le calcul de C penser à convertir f = OF en mètre.
L1 : -5 .L2 : -3 L3 : +3 L4 : -1,5 (en unité S.I.)
6.1.Construire sur le schéma ci-dessous l’image A’B’ de l’objet AB à travers la lentille L ![]() Sur la feuille OA’ est représenté par5,4 cm donc dans la réalité si l’échelle est ½ : OA’ = 2x5,4 = 10,8 cm 6.3 Comparer le sens de AB et A’B’. Quelle est la taille de l’image A’B’ ? Est-elle plus grande ou plus petite que l’objet AB ? L’image A’B’ est inversée par rapport à l’objet AB. A’B’ est représenté par 1,0 cm sur l’axe vertical, si l’échelle sur cet axe est ¼ dans la réalité A’B’ = 4 x 1,0 = 4,0 cm. Dans ce cas l’image est plus grande que l’objet. 6.4. Construire ci-dessous l’image A’ du point objet A à travers la lentille. En quel point particulier converge les rayons lumineux issus du point A ; ![]() Tous les rayons lumineux issus de A converge au foyer F’ de la lentille. 7. 7.1. Faire un schéma réduit de l’œil. Justifier. Voir §I chap II : Perception visuelle 7.2. Qu’appelle-t-on phénomène d’accommodation de l’œil ? Pour obtenir une image nette de l’objet A, le cristallin doit devenir plus convergent. Grâce a des muscles situés sur le pourtour du cristallin, la courbure du cristallin est augmentée afin que sa convergence augmente : l’image A’ de l’objet A est alors nette sur la rétine : on dit que l’œil accommode 7.3. Compléter les schémas suivants relatifs à ce phénomène en indiquant le trajet des rayons lumineux qui émergent du cristallin ainsi que l’endroit ou se forme l’image A’ de l’objet A. Objet A à l’infini (quelques mètres) ![]() L’obet A se rapproche et l’œil n’accommode pas Expliquez pourquoi l’mage formée sur la rétine est floue. L’image du point objet sur la rétine est une tache. L’image est floue ![]() L’objet A se rapproche et l’œil accommode Dessinez la forme du cristallin : Il est plus bombé doc plus convergent ![]()
Un œil myope est trop convergent. Un œil myope voit bien de près mais mal de loin. Pour le corriger on associe à l’œil une lentille divergente ou bien on peut réaliser une chirurgie (on rabote le cristallin). Schémas : voir §III chap II (défauts de l’œil)
Un œil hypermétrope est un œil trop divergent(pas assez convergent). Un hypermétrope voit mal les objets qui lui sont trop proches (entre 25 cm et 1m) et voit net les objets éloignés mais en accommodant. Schémas : voir §III chap II (défauts de l’œil)
Avec l’âge l’œil n’accomode plus le PP s’éloigne. ON corrige la presbytie avec des verres convergents (demi-lune pour la vision de près)
On appelle Punctum Remotum ( PR ) le point le plus éloigné de l’œil, sur l’axe optique, qui soit vu nettement ( sans accommodation ). Un œil normal voit net jusqu’àl’infini. On appelle Punctum Proximum ( PP ) le point le plus proche de l’œil, sur l’axe optique, qui soit vu nettement ( avec accommodation maximale ). Pour un œil normal le PP se situe à environ 25 cm de lœil.
La lumière blanche est dite polychromatique car elle est constituée d’une infinité de couleurs (radiations monochromatiques)
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Une tomate éclairée en lumière blanche (bleu foncé + vert + rouge) parait blanche car elle absorbe le bleu foncé et le vert et ne diffuse que le rouge. Une tomate éclairé en lumière cyan (bleu + vert) absorbe le bleu et le vert qui constituent cette couleur et ne diffuse donc aucune lumière. La tomate parait noire (ou grise).
La couleur cyan (bleu foncé + vert) et la couleur rouge sont des couleurs complémentaires car lorsqu’on les ajoute on obtient du blanc. Les couleurs absorbées par la tomate rouge (bleu foncé et vert) et la couleur qu’elle diffuse sont complémentaires
Une image reste « impimée » sur la rétine pendant environ 0,1s.
Le disque fait un tour en 1/13=0,08 s. on l’éclaire toute les 1/13 = 0,08s. Le secteur angulaire sera donc éclairé toujours dans la même position : On observe l’immobilité apparente.
Le disque fait un tour en 1/13=0,08 s. On l’éclaire toute les 1/10=0,1s. Le secteur angulaire sera donc éclairé chaque fois qu’il aura effectué un peu plus d’un tour : on observe un mouvement ralenti du secteur dans le sens réel.
Le disque fait un tour en 1/13=0,08 s. On l’éclaire toute les 1/16=0,06s. Le secteur angulaire sera donc éclairé chaque fois qu’il aura effectué un peu moins d’un tour : on observe un mouvement ralenti dans le sens inverse au sens réel de rotation du disque.
Mirroir : réflexion Poisson : réfraction |
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