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3B SCIENTIFIC
3B SCIENTIFIC® PHYSICS
3B SCIENTIFIC
3B SCIENTIFIC
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Jeu d'optique laser de démonstration 1003049, Jeu complémentaire 1003050
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Passage de rayons lumineux à travers une surface limite acrylique-air
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Sommaire des Matières pour 3B SCIENTIFIC PHYSICS 1003050

  • Page 1: Table Des Matières

    3B SCIENTIFIC 3B SCIENTIFIC 3B SCIENTIFIC® PHYSICS PHYSICS PHYSICS PHYSICS 3B SCIENTIFIC 3B SCIENTIFIC PHYSICS ® Jeu d’optique laser de démonstration 1003049, Jeu complémentaire 1003050 Manuel d utilisation ’ 06/18 ALF Sommaire ’ Page Exp. n Expérience Jeu d appareils Introduction Eléments fournis...
  • Page 2: Introduction

    Sous chaque titre, vous trouverez entre parenthèses le Lentille biconvexe jeu d'appareils qui permet de réaliser l'expérience, Petite lentille plan-concave 1003049, 1003050 ou 1003049/50. La même indi- Petite lentille plan-convexe cation est précisée dans la dernière colonne du som- Grande lentille plan-convexe...
  • Page 3: E1 Réflexion Sur Un Miroir Plan 1003049

    A Modèle d'un œil Appareil photo Télescope d'après Galilée Télescope d'après Kepler Aberration sphérique Graduation angulaire 360° Jeu complémentaire 1003050 21 Lentille d'air biconcave 22 Lentille biconcave 23 Lentille d'air biconvexe 24 Lentille biconvexe 25 Prisme d'air 26 Prisme équilatéral 27 2 prismes en angle droit 28 Lame à...
  • Page 4: E3B Réflexion Sur Un Miroir Concave - Rayons Lumineux Non Parallèles À L'axe Optique

    E3b Réflexion sur un miroir concave – Rayons E4b Réflexion sur un miroir convexe – Rayons lumineux non parallèles à l'axe optique lumineux non parallèles à l'axe optique (1003049) (1003049) L'axe ϕ est perpendiculaire à l'axe optique et traverse L'axe ϕ est perpendiculaire à l'axe optique et traverse le foyer.
  • Page 5: E5B Profondeur Virtuelle D'un Objet 1003050

    E5b Profondeur virtuelle d'un objet E6b Réfraction sur un prisme acrylique (1003050) (1003049/50) Expérience permettant d'observer la profondeur vir- Lors du passage d'un rayon lumineux de l'acrylique tuelle d'un objet dans de l'eau ou derrière de vers l'air, on peut écrire la loi de Snellius sous la forme l'acrylique, vu depuis l'air.
  • Page 6: E6D Réflexion Totale - Propagation De La Lumière Dans Des Fibres Optiques 1003049

    E8 Décalage d'un rayon lumineux, air entre deux dans des fibres optiques lames acryliques à faces parallèles (1003049) (1003050) De la lumière se propage dans une fibre optique par la Dans ce cas, on observe un décalage entre le rayon réflexion totale. Le paramètre, l'ouverture numérique, incident et le rayon émergent.
  • Page 7: E9B Déflexion Minimum À Travers Un Prisme Acrylique 1003049

    E9b Déflexion minimum à travers un prisme E10b Déflexion minimum à travers un prisme d'air acrylique (1003050) En présence d'un angle de déflexion minimum δ (1003049/50) On peut montrer que l'angle d'incidence α, avec un l'angle d'incidence α est égal à l'angle d'émergence ß.
  • Page 8: E11B Réflexion Sur Deux Arêtes D'un Prisme Acrylique 1003050

    E11b Réflexion sur deux arêtes d'un prisme E11d Réflexion sur deux prismes acryliques acrylique (1003050) (1003050) Les conditions sont remplies pour obtenir une réflexion Dans ce cas, les conditions sont remplies pour obtenir totale sur toutes les arêtes des prismes.
  • Page 9: E12 Réflexion Sur Un Prisme D'air 1003050

    E12 Réflexion sur un prisme d'air E13b Passage de rayons lumineux à travers une (1003050) surface limite convexe air-acrylique Si l'angle d'incidence des rayons lumineux est inférieur (1003050) à l'angle critique (42°), les rayons sont réfléchis vers Les rayons incidents sont réfractés à deux reprises et l'acrylique.
  • Page 10: E14B Passage De Rayons Lumineux À Travers Une Surface Limite Concave Air-Acrylique

    E14b Passage de rayons lumineux à travers une E15b Passage de rayons lumineux à travers une surface limite concave air-acrylique surface limite convexe acrylique-air (1003050) (1003050) Lorsque le faisceau a traversé la surface limite Lorsque le faisceau a traversé la surface limite acrylique-air, il subit une réfraction divergente.
  • Page 11: E16B Passage De Rayons Lumineux À Travers Une Surface Limite

    E16b Passage de rayons lumineux à travers une incidents sont réfractés et se rencontrent en un point sur l'axe ϕ'. surface limite concave acrylique-air (1003050) Lorsque le faisceau a traversé la surface limite, il devient convergent. Des rayons parallèles se Acrylique rencontrent en un point de l'axe optique, le foyer F'.
  • Page 12: E18A Passage De Rayons Lumineux À Travers Une Lentille Concave - Rayons Lumineux Parallèles À L'axe Optique

    – Rayons lumineux parallèles à l'axe optique parallèles à l'axe optique (1003049/50) (1003050) Après avoir traversé la lentille, les rayons lumineux sont Après avoir traversé la lentille, les rayons lumineux sont divergents. La lentille ne projette aucune d'image.
  • Page 13: E20A Passage De Rayons Lumineux À Travers Une Lentille D'air Concave - Rayons Lumineux Parallèles À L'axe Optique

    – Rayons lumineux Détermination du rayon de courbure parallèles à l'axe optique (1003049/50) (1003050) Les lentilles du jeu d'optique laser présentent une Une lentille d'air concave se comporte comme une surface de réfraction cylindrique sur base circulaire lentille de convergence et, après avoir traversé...
  • Page 14: E22A Modèle D'un Œil

    E22a Modèle d'un œil (1003049, feuille A) Les rayons parallèles à l'axe optique sont réfractés par la lentille oculaire et se rencontrent en un point sur la rétine. Placer la lentille oculaire (1) directement derrière la ligne O Rétine E22c Modèle d'un œil, hypermétropie (1003049, feuille A) Les rayons parallèles à...
  • Page 15: E23A Correction D'une Aberration Sphérique Par La Réduction Du Diamètre De Faisceau

    E23a Correction d'une aberration sphérique par la réduction du diamètre de faisceau (1003049/50) Pour réduire l'aberration sphérique d'une lentille, on peut diminuer le diamètre du faisceau qui traverse la lentille. Il suffit de masquer les rayons se trouvant sur les bords extérieurs. E24a Télescope d'après Kepler (1003049, feuille D) L'objectif dans le télescope de Kepler génère une image...
  • Page 16: E24B Télescope D'après Galilée

    E24b Télescope d'après Galilée E25 Appareil photo (1003049, feuille C) (1003049, feuille B) Dans la lunette de Galilée, les rayons provenant de La lentille de l'appareil photo est une lentille de l'objectif rencontrent une lentille divergente avant convergence. Sur le film se trouvant à l'arrière de d'atteindre le foyer.

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