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
Q

Sens de l’image

A

Droite

Renversée

26
Q

Qu’est-ce qu’une image droite

A

Dans le même sens que l’objet

27
Q

Qu’est-ce qu’une image renversée

A

Rotation de 180° par rapport à l’objet

28
Q

Grandeur de l’image

A

Plus grande
Plus petite
Égale

29
Q

Position des images

A

Devant le système optique

Derrière le système optique

30
Q

Caractéristiques des images formées par miroir plan peut importe sa position

A
Nature = virtuelle 
Sens = droite 
Grandeurs = identique à l’objet 
Positon = derrière le miroir, à la même distance du miroir que l’objet
31
Q

Qu’est-ce que le champ de vision et de quoi dépend-t-il

A

Portion de l’espace rendue visible grâce au miroir
Dépend de:
Taille de la surface réfléchissante
Position des yeux de l’observateur

32
Q

Étudier comment tracer champ de vision miroir plan

A

In in

33
Q

Étudier comment déterminer hauteur minimale miroir pour qu’une personne se voit au complet + distance du sol

A

Nini
Miroir = la moitié de la taille de la personne
Distance = moitié distance oeil pied

34
Q

Caractéristique de l’image miroir concave si objet = à l’infini

A

Nature = réelle
Sens + grandeur = image ponctuelle
Position = en F

35
Q

Caractéristique de l’image miroir concave si objet = avant C

A
Nature = réelle 
Sens = inversée 
Grandeur = plus petite que l’objet 
Position = entre F et C
36
Q

Caractéristique de l’image miroir concave si objet = en C

A
Nature = réelle 
Sens = inversée 
Grandeur = identique à l’objet 
Position = en C
37
Q

Caractéristique de l’image miroir concave si objet = entre C et F

A
Nature = réelle 
Sens = inversée 
Grandeur = plus grande que l’objet 
Position = avant C
38
Q

Caractéristique de l’image miroir concave si objet = en F

A

Aucune image

39
Q

Caractéristique de l’image miroir concave si objet = entre F et S

A
Nature = virtuelle 
Sens = droite 
Grandeur = plus grande que l’objet 
Position = derrière le miroir, plus éloignée que l’objet
40
Q

Caractéristique de l’image miroir convexe peut importe sa position

A
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
Q

Convention des signes par rapport aux distances focales

A
\+ = f des miroirs convergents
- = distance focale miroirs convexes
42
Q

Convention des signes par rapport aux rayons de courbures

A
\+ = rayon de courbure miroirs concaves 
- = rayon de courbure miroirs divergents
43
Q

Convention des signes par rapport aux distances images ou objets

A
\+ = di ou do réels 
- = distance image virtuelle
44
Q

Convention des signes par rapport aux hauteurs des images et objets

A
\+ = hauteur image ou objet droites 
- = hauteur image inversée