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Exercice 1: Vraiou faux? (5 pts) a) Le grandissement d'un objet réel dans une lentille plan-concave est toujours positif et inférieur à 1 quelle que soit la position de Pobjet par rapport à la lentille. b) La hauteur de l'image d'un objet placé à une distance égale au double de la longueur focale d'une lentille divergente est la même que celle de l'objet. c) Une lentille formée de la juxtaposition de 2 lentilles de même nature et dont les rayons de courbure sont respectivemen t les mêmes (en valeurs absolues), l'une biconvexe et l'autre biconcave, n'aura aucun pouvoir de réfraction d) Plus grande est la vitesse de la lumière dans une lentille, plus grande sera sa vergence. e) Les rayons issus d'un point objet situé devant une lentille divergente ne peuvent jamais ressortir parallèles entre eux quelle que soit la position de cet objet vis-à- vis de la lentille.

Question

Exercice 1: Vraiou faux? (5 pts) a) Le grandissement d'un objet réel dans une lentille plan-concave est toujours positif et inférieur à 1 quelle que soit la position de Pobjet par rapport à la lentille. b) La hauteur de l'image d'un objet placé à une distance égale au double de la longueur focale d'une lentille divergente est la même que celle de l'objet. c) Une lentille formée de la juxtaposition de 2 lentilles de même nature et dont les rayons de courbure sont respectivemen t les mêmes (en valeurs absolues), l'une biconvexe et l'autre biconcave, n'aura aucun pouvoir de réfraction d) Plus grande est la vitesse de la lumière dans une lentille, plus grande sera sa vergence. e) Les rayons issus d'un point objet situé devant une lentille divergente ne peuvent jamais ressortir parallèles entre eux quelle que soit la position de cet objet vis-à- vis de la lentille.

Exercice 1: Vraiou faux? (5 pts)
a)
Le grandissement d'un objet réel dans une lentille plan-concave est toujours
positif et inférieur à 1 quelle que soit la position de Pobjet par rapport à la lentille.
b)
La hauteur de l'image d'un objet placé à une distance égale au double de la longueur
focale d'une lentille divergente est la même que celle de l'objet.
c)
Une lentille formée de la juxtaposition de 2 lentilles de même nature et dont les rayons
de courbure sont respectivemen t les mêmes (en valeurs absolues), l'une biconvexe et
l'autre biconcave, n'aura aucun pouvoir de réfraction
d)
Plus grande est la vitesse de la lumière dans une lentille, plus grande sera sa vergence.
e)
Les rayons issus d'un point objet situé devant une lentille divergente ne peuvent
jamais ressortir parallèles entre eux quelle que soit la position de cet objet vis-à-
vis de la lentille.

Solution

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SelenaElite · Tutor for 8 years

Answer

**Exercice 1: Vrai ou faux? (5 pts)**<br /><br />a) **Faux.** Le grandissement d'un objet réel dans une lentille plan-concave est toujours **positif** (l'image est droite), mais **inférieur à 1** seulement si l'objet est situé plus loin du foyer image de la lentille. Si l'objet est entre la lentille et le foyer image, le grandissement sera supérieur à 1.<br /><br />b) **Faux.** La hauteur de l'image d'un objet placé à n'importe quelle distance d'une lentille divergente est **toujours inférieure** à celle de l'objet. L'image est virtuelle, droite et réduite.<br /><br />c) **Vrai.** Si les rayons de courbure sont identiques (en valeur absolue) et les lentilles sont de même nature (même indice de réfraction), la vergence de la lentille biconvexe sera égale et opposée à la vergence de la lentille biconcave. La vergence résultante de la juxtaposition sera donc nulle, comme si la lumière traversait une lame à faces parallèles.<br /><br />d) **Faux.** Plus la vitesse de la lumière est *faible* dans une lentille (c'est-à-dire plus l'indice de réfraction est *élevé*), plus sa vergence sera grande. La vergence est liée à la différence d'indice entre la lentille et le milieu extérieur, et à la courbure des faces de la lentille.<br /><br />e) **Vrai.** Les rayons issus d'un point objet devant une lentille divergente divergent toujours après avoir traversé la lentille. Ils ne peuvent donc jamais ressortir parallèles. Leur prolongement vers l'arrière converge au point image virtuel.<br />
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