• Aucun résultat trouvé

Exercices du chapitre 3

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Exercices du chapitre 3"

Copied!
1
0
0

Texte intégral

(1)

Vision et image Chapitre 3 - Exercices

classe de seconde 8

Exercices du chapitre 3

Exercice 1 : Identifier une lentille convergente.

Indiquer les lentilles convergentes parmi celles représentées ci-dessous.

Exercice 2 : Tracer des rayons lumineux

1. Compléter les schémas ci-dessous en prolongeant chaque rayon.

2. Sur le schéma de droite, représenter l’image A’B’ de l’objet AB.

Exercice 3 : Partir de l’image…

1. Trouver graphiquement la position de l’objet AB.

2. Calculer la valeur du grandissement.

Exercice 4 : Une photo d’une étoile

On modélise l’objectif d’un appareil photo en considérant qu’il est constitué d’une lentille mince unique de 50 mm de distance

focale. Le photographe réalise la prise de vue d’une étoile de façon à obtenir son image exactement au centre de la pellicule. Faire un schéma à l’échelle 1 représentant la prise de vue en y faisant figurer quelques rayons lumineux.

Exercice 5 : Utiliser le soleil pour déterminer une distance focale

On fait converger sur une feuille de papier la lumière issue du soleil grâce à une lentille mince convergente. L’axe de la lentille est dirigé vers le Soleil.

1. Expliquer pourquoi on peut affirmer que le point où converge la lumière définit le foyer image.

2. Le mot foyer vient de l'adjectif latin focarius (« de feu ») dérivé de focus. Expliquer pourquoi on a utilisé ce mot dans le cas d’une lentille.

3. Proposer une méthode pour mesurer la distance focale de la lentille.

Exercice 6 : Trouver une distance focale graphiquement

On obtient une image située à 5 cm derrière une lentille quand l’objet est situé à 7,5 cm devant.

Trouver graphiquement la distance focale de cette lentille (échelle 1).

Exercice 7 : Corriger un œil myope

L'œil myope voit mal de loin. Une image située très loin se forme devant la rétine.

1. Compléter le schéma.

2. Trouver graphiquement le foyer image de la lentille et la distance focale.

3. Montrer graphiquement avec une autre couleur que pour que l'image soit située sur la rétine (vision nette), la distance focale doit augmenter.

4. La lentille est donc moins convergente : par quel type de verre faut-il corriger la myopie ?

Références

Documents relatifs

Un faisceau collimat´ e ´ eclaire un ´ ecran diffractant et on observe la figure de diffraction dans le plan focal d’une lentille convergente de focale f?. En uti- lisant le

Un objet lumineux AB est situé à 250 mm du centre optique d’une lentille convergente de focale

Hypermétropie: vision trouble à toute distance : l’image se forme après la rétine Cause : le cristallin n’est pas assez convergent ou l’œil trop étroit. Correction:

Pour finir, il nous faudra calculer la focale d’une lentille divergente. Nous allons accoler une lentille divergente à une lentille convergente de

* le cristallin, qui joue le rôle d'une lentille convergente et la distance focale 17mm environ pour l’œil normal .c’est sensiblement la distance qui le sépare de la rétine.

* le cristallin, qui joue le rôle d'une lentille convergente et la distance focale 17mm environ pour l’œil normal .c’est sensiblement la distance qui le sépare de la rétine.

L’œil peut être modélisé par une lentille mince convergente de distance focale variable (le cristallin) accompagnée d’un diaphragme (pupille et iris) et d’un écran (la

:;rr d'une lentille mince convergente (distance focale J ). Pour une incidence i particulière, les rayons qui travers€rit.. le p1isme ont un trajet perpendiculaire au