B
O2
L1
Sens de propagation de la lumière Figure 1
L2
O1
F1
F'1A1
B1
Un rayon issu de B et parallèle à l’axe optique émerge en passant par F ’1
2006 /09 Métropole Correction labolycee.org
Microscope classique et microscope confocal
1.1.1. Construction de l’image A1B1
Un rayon issu de B et passant par le centre optique O1, émerge sans être dévié
A
Un rayon issu de B et passant par F1émerge parallèlement à l’axe optique
Le point image B1est situé à l’intersection des rayons émergents.
On représente alors l’image A1B1.
B
O2
L1
Sens de propagation de la lumière Figure 1
L2
O1
F1
F'1A1
B1
2006 /09 Métropole Correction labolycee.org
Microscope classique et microscope confocal
1.1.1. Construction de l’image A1B1
A
F’2
F2
1.2.3.Placer les foyers de la lentille oculaire L2 ,l’image définitive A’B’ étant
rejetée à l’infini
Justification voir le corrigé écrit (pdf ou doc)
Sens de propagation de la lumière
B
A
L1
O1
F1F'1
= 180 mm
Diaphragme Capteur CCD
Figure 2
A1
B1
2.1.1. Construire l'image B1du point B ainsi que le faisceau lumineux issu de B
passant par les bords de la lentille. Hachurer ce faisceau.
On construit l’image B1de B en utilisant les trois rayons caractéristiques
Sens de propagation de la lumière
B
A
L1
O1
F1F'1
= 180 mm
Diaphragme Capteur CCD
Figure 2
A1
B1
2.1.1. Construire l'image B1du point B ainsi que le faisceau lumineux issu de B
passant par les bords de la lentille. Hachurer ce faisceau.
Faisceau lumineux issu de B passant par les bords de la lentille.
Tous les rayons issus de B convergent au point B1.
On trace deux rayons incidents venant frapper les extrémités supérieure et inférieure de
L1. Ils émergent en se dirigeant vers B1.
Figure 3
Sens de propagation de la lumière
A
L1
O1
F1F'1
= 180 mm
Diaphragme Capteur CCD
A1
.
D
D1
2.1.2.
Même construction que pour la question précédente
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