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Fiche 131. La mesure de distances focales de lentilles

Pages 344 à 345

Citer ce chapitre


  • Gautron, L.,
  • Balland, C.,
  • Cirio, L.,
  • Mauduit, R.,
  • Picon, O.
  • et Wenner, É.
(2021). Fiche 131. La mesure de distances focales de lentilles. Dans
  • L. Gautron,
  • C. Balland,
  • L. Cirio,
  • R. Mauduit,
  • O. Picon
  • et É. Wenner
Physique : Licence, CAPES, Prépas (p. 344-345). Dunod. https://doi.org/10.3917/dunod.gautr.2021.01.0344.

  • Gautron, Laurent.,
  • et al.
« Fiche 131. La mesure de distances focales de lentilles ». Physique Licence, CAPES, Prépas, Dunod, 2021. p.344-345. CAIRN.INFO, stm.cairn.info/physique--9782100825912-page-344?lang=fr.

  • GAUTRON, Laurent,
  • BALLAND, Christophe,
  • CIRIO, Laurent,
  • MAUDUIT, Richard,
  • PICON, Odile
  • et WENNER, Éric,
2021. Fiche 131. La mesure de distances focales de lentilles. In : Physique Licence, CAPES, Prépas. Paris : Dunod. Tout en fiches, p.344-345. DOI : 10.3917/dunod.gautr.2021.01.0344. URL : https://stm.cairn.info/physique--9782100825912-page-344?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/dunod.gautr.2021.01.0344


Savoir mesurer rapidement la distance focale d’une lentille convergente ou divergente est souvent très utile. On donne ici quelques méthodes usuelles simples. On remarquera que plusieurs d’entre elles nécessitent une association de deux systèmes optiques (miroir et/ou lentille).
On forme, à l’aide d’une lentille convergente, l’image d’une source lumineuse éloignée sur un écran. On prend par exemple une lampe au plafond dont on fait l’image à l’aplomb sur le sol. On mesure la distance entre le sol et la lentille. Cette distance est une mesure approximative de la distance focale de la lentille (d’autant meilleure que le rapport de la distance focale à la distance à la lampe est petit).
On utilise un objet PQ, la lentille convergente dont on veut déterminer la focale et un miroir plan. On déplace la lentille et le miroir jusqu’à ce que l’image P′Q′ de l’objet se forme dans le plan de l’objet (nette et de même taille que l’objet, renversée). La distance lentille-objet est alors la distance focale (figure 131.1).
En effet, tout faisceau issu d’un point du plan focal objet deviendra un faisceau parallèle en sortie de la lentille. La réflexion sur le miroir conservant les angles, le faisceau réfléchi sur le miroir est également parallèle. Il sera transformé au deuxième passage par la lentille en un faisceau convergent en un point du plan focal image, qui est ici confondu avec le plan focal objet (principe du retour inverse de la lumière).
Les méthodes précédentes ne peuvent s’appliquer à une lentille divergente puisqu’elles reposent sur la formation d’une image sur un écran (image réelle)…


Date de mise en ligne : 13/02/2024

https://doi.org/10.3917/dunod.gautr.2021.01.0344

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