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REFLEXION DE LA LUMIERE (2nd C PHYSIQUE 2)
 

REFLEXION DE LA LUMIERE (2nd C PHYSIQUE 2)Online version

Questionnaire rapide sur les miroirs et la réfraction.

by YAKILI LMS
1

L'indice de réfraction d'un gaz est toujours supérieur à celui d'un solide.

2

La réfraction n'existe pas à l'interface entre l'air et le vide.

3

Tous les miroirs produisent uniquement des images réelles.

4

Descartes a formulé les lois de réflexion et de réfraction pour l'interface entre deux milieux.

5

Dans un miroir plan, l'image est réelle et inversée par rapport à l'objet.

6

L'indice de réfraction d'un milieu peut être proche de celui de l'air.

7

Un indice de réfraction nul signifierait que la lumière ne se déplace pas dans le milieu.

8

La vitesse de la lumière augmente toujours lorsqu'elle passe d'un médium moins dense à un plus dense.

9

Le direction du faisceau réfléchi est indépendante de l'orientation du miroir.

10

La rotation d'un miroir autour de son axe central n'affecte jamais la direction du faisceau réfléchi.

11

Dans un miroir plan, l'image est virtuelle et de taille identique à l'objet.

12

La dispersion est le fait que l'indice de réfraction varie avec la longueur d'onde.

13

L'indice de réfraction augmente lorsque la lumière passe dans un milieu plus dense optiquement.

14

Le rayon incident et le rayon réfracté se rapprochent toujours de la normale.

15

La réfraction se produit uniquement lorsque la lumière passe d'un milieu transparent à un autre transparent sans changement de vitesse.

16

La rotation d'un miroir autour d'un axe perpendiculaire à sa surface change la direction du faisceau réfléchi selon la loi des angles.

17

L'image d'un miroir concave est toujours réelle et plus grande que l'objet.

18

Le champ d'un miroir convexe ne peut jamais produire d'image virtuelle.

19

Le champ d'un miroir concave peut former une image réelle ou virtuelle selon la distance à l'objet.

20

L'angle critique existe lors d'une réfraction totale quand l'incidence est suffisamment grande.

21

Pour un miroir plan, l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion.

22

L'indice de réfraction peut être négatif dans les milieux ordinaires.

23

La réfraction est due à un changement de vitesse de la lumière entre deux milieux.

24

Le rayon réfracté peut être plus éloigné de la normale dans le nouveau milieu lorsque le rayon incident est modéré.

25

L'effet de réfraction peut être décrit sans référence à l'angle d'incidence.

26

La loi de Snell est n1 sin(i) = n2 sin(r) uniquement à l'interface air-eau et pas pour d'autres milieux.

27

La réflexion ne dépend pas de l'angle d'incidence pour un miroir plan.

28

L'indice de réfraction d'un milieu transparent est supérieur à 1 par rapport au vide.

29

Si n1 < n2, l'angle de réfraction est toujours égal à l'angle d'incidence.

30

La réfraction de la lumière dépend de l'indice de réfraction n du milieu et de l'angle d'incidence selon n1 sin(i) = n2 sin(r).

31

Une lentille convergente peut former une image réelle si l'objet est à une distance adaptée.

32

Un dioptre plan peut dévier un rayon sans déphasage à l'interface.

33

L'indice relatif n21 vaut n2/n1 et décrit la réfraction de 2 vers 1.

34

Le rayon change de direction même lorsque n1 = n2.

35

Lors de la réfraction, un objet peut paraître déplacé dans le second milieu.

36

L'indice relatif n12 vaut n2/n1 et correspond à la réfraction de 1 vers 2.

37

Le rayon lumineux change de vitesse lorsqu'il passe d'un milieu à un autre avec un indice réfringent différent.

38

La vitesse de la lumière est plus rapide dans l'eau que dans l'air.

39

La loi de Snell s'exprime par n1 sin i = n2 sin r.

40

L'indice relatif n12 est toujours supérieur à 2.

41

Un dioptre plan sépare deux milieux et peut dévier le rayon lumineux.

42

La lumière passe sans déviation lorsqu'elle traverse une interface entre deux milieux.

43

La loi de Snell détermine que les angles de réfrac­tion sont égaux à ceux d'incidence pour tous les milieux.

44

Dans l'air, le rayon lumineux se réfracte vers la normale quand il passe dans un matériau plus dense sans changement d'indice.

45

Le prisme à réflexion totale n'altère pas l'angle de déviation des rayons qui subissent la réflexion.

46

La lumière ne peut pas être totalement réfléchie à l'intérieur d'un prisme lorsqu'il est éclairé par une lumière polychromatique.

47

La lumière blanche réfracte en rayons distincts sans dispersion dans n'importe quel prisme.

48

Toutes les interfaces optiques produisent une réflexion totale pour tout angle d'incidence.

49

La lumière bleue subit toujours une réfraction plus faible que la lumière rouge à travers un prisme.

50

Le phénomène de réflexion totale est indépendant de l'épaisseur du prismatique.

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