Chapitre 2 Flashcards

1
Q

Qu’est-ce qu’un miroir

A

Dispositif possédant une surface spéculaire qui produit des images par réflexions de la lumière

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Q

Quels sont les différents types de miroirs courbes

A
Parabolique 
Cylindrique
Elliptique 
Hyperbolique 
Sphérique
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Q

En quoi consiste un miroir sphérique

A

Portion de sphère creuse

Obtenue en troquant la sphère selon un plan (calotte sphérique + sphère tronquée)

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4
Q

Qu’est-ce qu’un miroir concave

A

La surface creuse est réfléchissante
Fait converger les rayons lumineux parallèles à son axe principal vers le foyer
Miroir convergent

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Q

Qu’est-ce qu’un miroir convexe

A

La surface bombée est réfléchissante
Fait diverger les rayons lumineux parallèles à son axe principal
Miroir divergent

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6
Q

Comment trace-t-on la normale d’une miroir sphérique

A

Tracer la tangente au miroir en un point (ex. Sommet)

Tracer la normale (droite perpendiculaire) qui passe en ce point

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7
Q

Qu’est-ce que le centre de courbure

A

Point qui correspond au centre de la sphère dont provient le miroir sphérique

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8
Q

Qu’est-ce que le foyer d’un miroir concave

A

Point de convergence des rayons lumineux parallèles à l’axe principal une fois réfléchi

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9
Q

Qu’est-ce que le sommet d’un miroir

A

Centre géométrique de la surface du miroir sphérique

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10
Q

Qu’est-ce que la distance focale

A

Distance qui sépare le sommet du miroir sphérique de son foyer

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11
Q

Qu’est-ce que rayon de courbure

A

Distance entre le sommet et le centre de courbure

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12
Q

Qu’est-ce que la normale en un point du miroir sphérique

A

Relie ce point au centre de courbure

= tous rayons de courbure

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13
Q

Où ce situe le foyer + formule

A

A mi chemin entre le sommet et le centre de courbure

f = R/2

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14
Q
  1. Rayon principal concave
A
I = parallèle AP
R= foyer
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15
Q
  1. Rayon principal concave
A
I= foyer 
R = parallèle AP
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16
Q
  1. Rayon principal concave
A

I = C
R = C
Angle d’incidence = nul

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17
Q
  1. Rayon principal convexe
A
I = parallèle AP
R = prolongement passe par F
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18
Q
  1. Rayon principal convexe
A
I = passe par prolongement F
R = parallèle axe
19
Q
  1. Rayon principal convexe
A

I et R = passe par prolongement C

20
Q

Qu’est ce que l’aberration sphérique

A

Défaut optique des miroirs sphériques
Les rayons parallèles à l’axe P du miroir ne se focalisent pas tous en un même point quand ils ont un angle d’incidence grand
Solution = miroir parabolique

21
Q

Qu’est ce qu’une image

A

Représentation d’un objet lumineux produite par un ensemble de point résultant soit de:
La convergence des rayons lumineux issus de plusieurs ponts de l’objets
La convergence des prolongements de ces rayons

22
Q

Nature d’une image

A

Réelle

Virtuelle

23
Q

Qu’est-ce qu’une image réelle

A

Produite par la convergence des rayons lumineux issues de divers points de l’objet
Observée directement ou projetée sur un écran

24
Q

Qu’est-ce qu’une image virtuelle

A

Produite par la convergence du prolongement fictif des rayons lumineux issus de divers points de l’objet
Observée directement mais pas projetée sur un écran

25
Sens de l’image
Droite | Renversée
26
Qu’est-ce qu’une image droite
Dans le même sens que l’objet
27
Qu’est-ce qu’une image renversée
Rotation de 180° par rapport à l’objet
28
Grandeur de l’image
Plus grande Plus petite Égale
29
Position des images
Devant le système optique | Derrière le système optique
30
Caractéristiques des images formées par miroir plan peut importe sa position
``` Nature = virtuelle Sens = droite Grandeurs = identique à l’objet Positon = derrière le miroir, à la même distance du miroir que l’objet ```
31
Qu’est-ce que le champ de vision et de quoi dépend-t-il
Portion de l’espace rendue visible grâce au miroir Dépend de: Taille de la surface réfléchissante Position des yeux de l’observateur
32
Étudier comment tracer champ de vision miroir plan
In in
33
Étudier comment déterminer hauteur minimale miroir pour qu’une personne se voit au complet + distance du sol
Nini Miroir = la moitié de la taille de la personne Distance = moitié distance oeil pied
34
Caractéristique de l’image miroir concave si objet = à l’infini
Nature = réelle Sens + grandeur = image ponctuelle Position = en F
35
Caractéristique de l’image miroir concave si objet = avant C
``` Nature = réelle Sens = inversée Grandeur = plus petite que l’objet Position = entre F et C ```
36
Caractéristique de l’image miroir concave si objet = en C
``` Nature = réelle Sens = inversée Grandeur = identique à l’objet Position = en C ```
37
Caractéristique de l’image miroir concave si objet = entre C et F
``` Nature = réelle Sens = inversée Grandeur = plus grande que l’objet Position = avant C ```
38
Caractéristique de l’image miroir concave si objet = en F
Aucune image
39
Caractéristique de l’image miroir concave si objet = entre F et S
``` Nature = virtuelle Sens = droite Grandeur = plus grande que l’objet Position = derrière le miroir, plus éloignée que l’objet ```
40
Caractéristique de l’image miroir convexe peut importe sa position
``` Nature = virtuelle Sens = droite Grandeur = plus petite que l’objet Position = entre F et S (derrière le miroir, plus rapprochée du miroir que l’objet) ```
41
Convention des signes par rapport aux distances focales
``` + = f des miroirs convergents - = distance focale miroirs convexes ```
42
Convention des signes par rapport aux rayons de courbures
``` + = rayon de courbure miroirs concaves - = rayon de courbure miroirs divergents ```
43
Convention des signes par rapport aux distances images ou objets
``` + = di ou do réels - = distance image virtuelle ```
44
Convention des signes par rapport aux hauteurs des images et objets
``` + = hauteur image ou objet droites - = hauteur image inversée ```