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Cours Physique Chimie ST2S: Modèle de l'Oeil et Lentilles (PDF)

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Crystal

12/07/2022

ST2S

fiche de révision : le processus visuel

Cours Physique Chimie ST2S: Modèle de l'Oeil et Lentilles (PDF)

Le document présente les concepts fondamentaux de l'optique géométrique, en se concentrant sur le modèle optique de l'œil et les types de lentilles. Il explique le processus visuel, compare le modèle de l'œil réduit à l'œil réel, et détaille les caractéristiques des lentilles convergentes et divergentes. Le texte aborde également les notions d'axe optique, de centre optique, de foyers et de vergence, essentielles pour comprendre le fonctionnement de l'œil et des lentilles.

• Le document couvre les bases de l'optique géométrique appliquée à la vision.
• Il présente le modèle de l'œil réduit et sa correspondance avec l'œil réel.
• Les types de lentilles (convergentes et divergentes) sont expliqués avec leurs caractéristiques.
• Des concepts clés comme l'axe optique, les foyers et la vergence sont définis.
• Le texte est pertinent pour les étudiants en physique-chimie ST2S première et terminale.

...

12/07/2022

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Physique
Chimie
pour Ja
Sonte
disphesymes
Dans un milieu tronparant et homogore, la lumiere
se propage in ligne droite à vitesse de 3 40⁰ m/

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Concepts clés de l'optique géométrique

Cette section approfondit les notions essentielles de l'optique géométrique, cruciales pour la compréhension du fonctionnement des lentilles et de l'œil.

Vocabulary:

  • Axe optique : droite imaginaire passant par le centre optique de la lentille.
  • Centre optique (O) : point situé au centre/milieu de la lentille.
  • Foyer image (F') : point de convergence des rayons pour une lentille convergente.
  • Foyer objet (F) : point symétrique de F' par rapport à la lentille.

La distance focale d'une lentille convergente est définie comme la distance entre la lentille et l'écran lorsqu'on fait apparaître l'image d'un objet très éloigné. Elle est notée f'.

Definition: La vergence (C) est l'inverse de la distance focale (f'). Elle s'exprime en dioptries (δ) et se calcule par la formule : C = 1/f'

Le document introduit également la relation du grandissement, exprimée par l'équation : γ = A'B'/AB = OA'/OA

Example: Pour une image deux fois plus grande que l'objet, le grandissement serait de 2.

Enfin, une distinction importante est faite entre les images réelles et virtuelles :

  • Une image réelle se forme lorsque les rayons lumineux convergent sur un écran.
  • Une image virtuelle ne peut être vue directement, mais seulement à travers une lentille.

Ces concepts sont fondamentaux pour la physique chimie ST2S terminale et sont souvent abordés dans les exercices corrigés de physique chimie 1ère ST2S.

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Stefan S., utilisateur iOS

L'application est très simple à utiliser et bien faite. Jusqu'à présent, j'ai trouvé tout ce que je cherchais :D

Lola, utilisatrice iOS

J'adore cette application ❤️ Je l'utilise presque tout le temps pour réviser.

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Crystal

@crystal_el

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Le document présente les concepts fondamentaux de l'optique géométrique, en se concentrant sur le modèle optique de l'œil et les types de lentilles. Il explique le processus visuel, compare le modèle de l'œil réduit à l'œil réel, et détaille les caractéristiques des lentilles convergentes et divergentes. Le texte aborde également les notions d'axe optique, de centre optique, de foyers et de vergence, essentielles pour comprendre le fonctionnement de l'œil et des lentilles.

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• Il présente le modèle de l'œil réduit et sa correspondance avec l'œil réel.
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• Des concepts clés comme l'axe optique, les foyers et la vergence sont définis.
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Concepts clés de l'optique géométrique

Cette section approfondit les notions essentielles de l'optique géométrique, cruciales pour la compréhension du fonctionnement des lentilles et de l'œil.

Vocabulary:

  • Axe optique : droite imaginaire passant par le centre optique de la lentille.
  • Centre optique (O) : point situé au centre/milieu de la lentille.
  • Foyer image (F') : point de convergence des rayons pour une lentille convergente.
  • Foyer objet (F) : point symétrique de F' par rapport à la lentille.

La distance focale d'une lentille convergente est définie comme la distance entre la lentille et l'écran lorsqu'on fait apparaître l'image d'un objet très éloigné. Elle est notée f'.

Definition: La vergence (C) est l'inverse de la distance focale (f'). Elle s'exprime en dioptries (δ) et se calcule par la formule : C = 1/f'

Le document introduit également la relation du grandissement, exprimée par l'équation : γ = A'B'/AB = OA'/OA

Example: Pour une image deux fois plus grande que l'objet, le grandissement serait de 2.

Enfin, une distinction importante est faite entre les images réelles et virtuelles :

  • Une image réelle se forme lorsque les rayons lumineux convergent sur un écran.
  • Une image virtuelle ne peut être vue directement, mais seulement à travers une lentille.

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Modèle optique de l'œil et propagation de la lumière

Ce chapitre introduit les principes fondamentaux de l'optique géométrique en relation avec la vision. Il commence par rappeler que dans un milieu transparent et homogène, la lumière se propage en ligne droite à une vitesse de 3x10⁸ m/s.

Le modèle optique de l'œil est présenté comme un système composé d'une lentille convergente et d'un écran, illustrant le processus visuel de manière simplifiée.

Définition: Le modèle de l'œil réduit est une représentation simplifiée de l'œil réel, composée d'une lentille convergente (cristallin) et d'un écran (rétine).

Les deux types principaux de lentilles sont introduits : les lentilles convergentes (biconvexe, plan-convexe, ménisque convergent) et les lentilles divergentes (biconcave, plan-concave, ménisque divergent).

Highlight: La correspondance entre le modèle de l'œil réduit et le schéma réel de l'œil est expliquée en détail, mettant en évidence le rôle de chaque élément :

  • Le diaphragme correspond à la pupille (iris), régulant l'intensité lumineuse.
  • La lentille convergente représente le cristallin, faisant converger les rayons lumineux sur la rétine.
  • L'écran correspond à la rétine, où se forme l'image.

Cette analogie permet de mieux comprendre le fonctionnement de l'œil humain à travers le prisme de l'optique géométrique.

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J'aime tellement cette application [...] Je recommande Knowunity à tout le monde ! !! Je suis passé de 11 à 16 grâce à elle :D

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