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Chapitre 2 : les lentilles

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Academic year: 2022

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Texte intégral

(1)

Partie 2 : La vision

Chapitre 2 : les lentilles 1/ Rappels sur la lumière

a/ La lumière se propage en ……… dans un milieu ……… (pareil partout),

……….. (qui n’absorbe pas) et ……….. (identique toutes les directions de l’espace)

b /On modélise la lumière par un ………..: c’est une droite fléchée pour indiquer le sens de propagation de la lumière.

En général, sur les schémas ou dessins, la source de lumière est placée à gauche de la feuille et les rayons se propagent vers la droite.

2/ Les 2 types de lentilles

A/ Différences et définition

Définition : On appelle lentille ………..

………...

On distingue des lentilles ……… et ………

(2)

Lentille convergente Lentille divergente Aspect (vue en coupe)

Forme Symbole

Observation d’un texte à travers

Effet sur des rayons lumineux parallèles

Peut jouer le rôle de

loupe OUI NON

B/ Vocabulaire sur la lentille

Remarques :

 Pour une lentille divergente, F’ et F sont ………

F’ est ……… de F par rapport à O : OF’ = …………

 Une lentille est caractérisée par sa ……….. qui est soit ………. ou soit ……… :

Distance focale = ……= ………

C’est une distance ……….. : Si on va dans le sens de propagation du rayon lumineux, la distance est positive. Sinon, elle est négative.

Sens de

la marche

O F’

F

F’ F’

(3)

 L’axe qui passe par le centre de la lentille et perpendiculaire à celle-ci est appelé ………...

 Enfin, le centre de la lentille est appelé ……….

Application : Comment mesurer la distance focale d’une lentille convergente ?

C/ Vergence C, grandissement

Pour quantifier le pouvoir convergent d’une lentille, les scientifiques ont inventé la ………. C’est la grandeur utilisée par les ophtalmologistes.

Définition de la vergence C :

Définition du grandissement γ :

Applications:

1/ Calculer la distance focale f’ d’une lentille de 50

δ

………

2/ Calculer la distance focale f’ d’une lentille de 5 δ.

………

3/ Quelle lentille est la plus convergente ?

………

D/ Effet de la forme sur la distance focale f’

Conclusion : ……….

3/ Construction d’images à partir d’une lentille convergente

A/ Règles à respecter pour le tracé

Règle n°1 : ……….

Règle n°2 : ………

(4)

B/ Cas n°1 : Objet situé à une distance d supérieure à f’ (utilisation « PROJECTEUR »)

On qualifie les images obtenues :

Image……….. : Image réellement obtenue sur un écran.

Image ………. : Image qui n’est pas projetée sur un écran mais qui visible à l’œil nu.

Image ………….., ……… : Si l’image obtenue sur l’écran est plus grande ou plus petite.

Image ………, ……… : Si l’image obtenue est inversée ou dans le même sens que l’objet.

 Conclusion : Quand la lentille se trouve à une distance supérieure à la distance focale, il se forme

une image ………

Construis les images A’B’ des objets suivants :

Marche des trois rayons particuliers

F’

A O

O

B

O

Grandissement :

 =

F

A F’

B

O

Grandissement :

 = A’B’ / AB =-5/2 = -2,5

(5)

Application : Dessine l’image de l’enfant à travers la lentille :

A F’

B

O

F’

A B

O

F’

A B

O

Grandissement :

Grandissement :

Grandissement :

F

(6)

B/ cas n°2 : Objet situé à une distance d inférieure à la distance focale f’ (Utilisation LOUPE)

Trace les rayons lumineux permettant de retrouver l’image A’B’ de AB.

Conclusion : Quand la lentille se trouve à une distance inférieure à la distance focale, ………

………..

………..

Autres exemples : Trace les rayons lumineux et les images A’B’

F’

A O

O

B F’

O

F’

A B

O

Grandissement :

 = A’B’ / AB = 4/2 = 2

F

F

(7)

5/ Tracé des rayons lumineux avec une lentille divergente

6/ Prévoir la position des images grâce à la relation de conjugaison

7/ Prévoir la taille et le sens des images grâce à la formule du grandissement

F A O

O

B

O

Grandissement :

 =

F’

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