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Optiques géométriques (1ere C est D Physique 1)
 

Optiques géométriques (1ere C est D Physique 1)Online version

Quiz rapide sur les lentilles minces et leurs propriétés.

by YAKILI LMS
1

Pour une lentille mince divergente, la focale doit être positive dans la convention optique standard.

2

Les panneaux de lentilles minces ne déforment pas les rayons parallèles entrant à l'infini.

3

La classification des lentilles minces repose sur le signe de la focale et le comportement des rayons.

4

L'objet-image conserve l'orientation générale lorsque l'objet est à l'infini pour une lentille convergente.

5

Le foyer principal est situé sur l'axe optique à une distance f du centre optique.

6

Pour une lentille convergente, la focale f est positive dans la convention optique standard.

7

La classification des lentilles minces dépend uniquement de la couleur du matériau.

8

Pour une lentille mince, di et do doivent toujours être de signes opposés.

9

Le centre optique est en pratique le centre géométrique fictif des surfaces.

10

La notion d'objet-image est centrale pour prédire la position et la taille de l'image.

11

Dans l'approximation paraxiale, les angles sont petits et les coûts géométriques simples s'appliquent.

12

Les lentilles minces peuvent être convergentes ou divergentes.

13

Les conditions de Gauss justifient l'usage de l'approximation paraxiale pour les rayons proches de l'axe optique.

14

Le centre optique d'une lentille mince est le point par lequel les rayons passent sans déviation.

15

Le centre optique ne dévie pas les rayons qui le traversent, indépendamment de l'angle d'arrivée.

16

L'objet-image est le système de référence utilisé pour décrire la transformation optique d'une lentille mince.

17

L'objet à l'infini produit une image à l'infini pour une lentille divergente.

18

Les foyers image et objet dépendent de la position de l'objet et de la focale.

19

Un rayon parallèle à l'axe refracté par une lentille convergente passe par le foyer image.

20

La convention des signes implique que 1/f, 1/do et 1/di partagent la même unité.

21

La condition de Gauss est valable lorsque les rayons restent dans le proche axe et l'angle est petit.

22

Le centre optique coïncide avec le centre géométrique de la lentille dans la plupart des modélisations.

23

Les lentilles minces permettent de modéliser des systèmes optiques simples avec peu d'erreurs.

24

L'équation des lentilles minces est 1/f = 1/do + 1/di.

25

L'image d'un objet peut être réelle et inversée ou virtuelle et droite selon l'emplacement relatif à la lentille.

26

La distance focale d'une lentille est indépendante de l'indice du milieu environnant.

27

Le centre optique dévie les rayons qui le traversent selon une règle spécifique.

28

Le rayon passant par le centre optique subit une déviation maximale.

29

Le foyer objet et le foyer image sont alignés sur l'axe optique.

30

Pour une lentille divergente, la focale f est négative dans la convention optique standard.

31

Pour une lentille mince, les rayons qui passent par le centre optique ne se dévient pas.

32

L'image réelle est perçue sur un écran lorsque di est positif et do est positif.

33

La distance focale est la distance entre le foyer et le centre optique.

34

La distance focale peut être déterminée sans référence à l'indice des milieux environnants.

35

Une lentille mince a une épaisseur négligeable par rapport aux distances entre les surfaces.

36

Le foyer image d'une lentille convergente est situé du même côté que l'objet.

37

La loi des lentilles minces suppose que les rayons incidents restent près de l'axe.

38

Pour une lentille mince, les rayons passant par le centre optique ne subissent pas de déviation.

39

Un système lentille-objectif peut former une image réelle lorsque do et di ont le même signe.

40

L'agrandissement latéral m = di/do.

41

L'image virtuelle ne peut pas être obtenue avec une lentille mince convergente si l'objet est en dehors du foyer.

42

L'intervalle entre l'objet et l'image est donné par la relation 1/do + 1/di = 1/f.

43

La relation m = di/do s'applique à la taille de l'image par rapport à la taille de l'objet.

44

Le pouvoir séparateur d'une lentille mince est lié à sa distance focale.

45

Le premier foyer est sur le côté objet; le second est sur le côté image.

46

Pour une lentille minute, l'épaisseur n'influence pas l'emplacement des foyers dans le modèle mince.

47

L'angle d'incidence des rayons sur la lentille influence l'emplacement de l'image selon la loi de Snell.

48

L'équation 1/do + 1/di = 0 est la forme correcte de l'équation des lentilles minces.

49

Un rayon passant par le centre optique subit une déviation.

50

Les lois de Snell décrivent la déviation des rayons à l'interface et non à l'intérieur du matériau.

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