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La broscopie Thème du programme : La vision Rappels succincts sur la réfraction de la lumière Ré exion totale Application aux bres optiques et à la broscopie

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Academic year: 2022

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La broscopie

Thème du programme : La vision Rappels succincts sur la réfraction de la lumière

Réexion totale

Application aux bres optiques et à la broscopie

I. Rappels sur la réfraction

La lumière se propage de manière rectiligne jusqu'à rencontrer une surface de séparation.

Elle se propage à c = 3,00.10

8

m.s

−1

dans le vide et l'air. Elle se propage moins vite dans les autres milieux matériels transparents.

Lorsqu'elle rencontre un changement de milieu deux phénomènes se produisent :

une partie est rééchie : le rayon rééchi est dans le même milieu que le rayon incident.

une partie est réfractée : le rayon réfracté pénètre dans le second milieu et change de direction.

1

ère

loi de la réfraction : Le rayon incident et le rayon réfracté sont dans un même plan, le plan d'incidence.

Activité 2 p 51 : Étude qualitative de la réfraction

1. r < i , le rayon réfracté se rapproche donc de la normale.

2. Calcul de n

2

n

1

: n

2

n

1

= 1, 50

1, 00 = 1, 50

3. Les mesures expérimentales montrent que sin i sin r = n

2

n

1

.

2

ème

loi de la réfraction (relation de Snell-Descartes : Les angles d'incidence i et de réfraction

r sont liés par n

1

sin i = n

2

sin r

n

1

et n

2

sont les indices de réfraction des milieux 1 et 2. Ils sont sans unité et dépendent du milieu. L'indice de réfraction de l'air est égal à 1,00.

Si n

2

> n

1

, le milieu 2 est plus réfringent que le milieu 1, le rayon réfracté se rapproche de la normale et r < i . Si n

2

< n

1

, le milieu 2 est moins réfringent que le milieu 1, le rayon réfracté s'éloigne de la normale et r > i . Cas particulier : Pour une incidence normale i = 0 , l'angle r = 0 . Le rayon n'est pas dévié.

Exercices : 2 p 59, 3 p 59, 9 p 61, 11 p 61, 14 p 61.

II. Phénomène de réexion totale

Voir TP : Application de la réexion totale

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