Physique 4 Filière FAS
Exercice 2 : Loi de Wien
Un cops chauffé à une température T émet un rayonnement polychromatique dont le spectre est continu.
Wilhelm Wien découvrit en 1893 que l’intensité du rayonnement est maximale pour une longueur d’onde privilégiée
max correspondant au « pic d’émissivité ». Cette longueur d’onde est donnée par la loi de Wien :
maxT=C
où C=cste=2,90*10^-3 m.K. On peut ainsi accéder à la température de la surface d’un corps en mesurant la
longueur d’onde de son pic d’émissivité.
1. Quelle est la longueur d’onde h du pic d’émissivité du corps humain ? Dans quel domaine spectral se
situe cette longueur d’onde ? On supposera que la température du corps humain est h=28°C ?
2. Quelle est la variation de longueur d’onde dh lorsque la température du corps varie de dh ? Effectuer le
calcul dans le cas d’une variation positive de température égale à 1°C.
Exercice 3 : Marche d’un rayon dans un demi cylindre de verre
Un faisceau laser assimilé à un rayon lumineux arrive en incidence normale sur un demi cylindre de verre,
d’indice n=1,50, comme indiqué Fiq.1. Expliquer les phénomènes que l’on observe lorsqu’on fait varier l’angle de
0 à /2.
Exercice 4 : Macrophotographie
Un photographe souhaite réaliser un cliché d’un petit objet de largeur AB=6 cm. Disposant d’un boîtier pour
films 24mm*36mm, il souhaite obtenir un grandissement transversal de -1/3, de manière à ce que le sujet qui
l’intéresse occupe l’essentiel de la surface utile du film. Différents objectifs et accessoires peuvent être montés sur
le boîtier. Voici la liste du matériel dont dispose le photographe :
-Objectif de distance focal image f ‘=50mm, assimilable en première approximation à une lentille mince.
Cet objet possède un réglage de mise au point, permettant de positionner la lentille par rapport au plan du film, à
une distance d comprise entre f ‘ et f ‘+, où =7mm est le « tirage » de l’objectif.
-Lentilles minces additionnelles pouvant être montées devant l’objectif (une seule lentille peut être montée
devant l’objectif, et on peut alors la considérer en première approximation comme accolée à l’objectif) ; vergences
disponibles : 2 et 4.
Tubes allonges de 10mm et 20mm, pouvant être intercalés entre l’objectif et le boîtier ; il s’agit de simples
tubes cylindriques permettant d’augmenter la distance entre l’objectif et le film ; les deux tubes peuvent
éventuellement être montés ensemble.
1. Est-il possible de prendre la photo (dans les conditions définies précédemment) avec l’objectif seul ?
Justifier votre réponse.
2. Quel est l’intérêt d’une lentille additionnelle convergente pour faire de la macrophotographie ?
3. Quel est l’intérêt des tubes allonges ?
4. Quel (s) accessoires (s) le photographe doit-il choisir pour réussir sa prise de vue ? Expliquer en détails
votre raisonnement.
Exercice 5 : Correction de l’hypermétropie
Une personne hypermétrope ne peut pas voire distinctement des objets à courte distance. Le cristallin d’un
œil hypermétrope n’est pas assez convergent. Nous allons étudier ce défaut, ainsi que la manière de le corriger.
On adopte une description simplifiée de l’œil : le cristallin est assimilé à une lentille mince de vergence Vc
réglable (faculté d’accommodation) entre 38 et 43 (pour une personne donnée). La vergence la plus petite
correspond à l’œil au repos. La rétine est placée à 24mm du cristallin et cette distance est fixe. On considère pour
simplifier que le cristallin et la rétine sont plongés dans l’air d’indice n=1.
1. Soit un objet situé à 25cm du cristallin. Déterminer la position de l’image formée par le cristallin,
lorsque ce dernier a sa vergence maximale. Conclusion : l’image est-elle perçue correctement par la
rétine ?
2. Déterminer la position de l’objet le plus rapproché vu distinctement par l’œil
3. L’œil peut-il voire distinctement un objet à l’infini ? Justifier votre réponse.
4. Quel type de lentille correctrice (lentille convergente ou divergente) permettra de ramener la distance
minimale de vision distincte à 25mm ?
5. On suppose que la lentille correctrice est accolée au cristallin, peut-on voire distinctement un objet
situé à l’infini ?