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Diffusion de la lumière
Préparé par les élèves de la classe de troisième
Table de Matière ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
 
 
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
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
 
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
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  • 2. Préparé par les élèves de la classe de troisième
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  • 6. 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
  • 7. Réflexion sur un miroir plan image A F Miroir Source de lumière B C
  • 8.  
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  • 12.  
  • 13. 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
  • 14. 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
  • 15.
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  • 30. 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
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