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Claude Meny 6 years ago
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7815651f40
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      01.curriculum/01.physics-chemistry-biology/02.Niv2/04.optics/04.use-of-basic-optical-elements/01.plane-refracting-surface/02.plane-refracting-surface-overview/cheatsheet.fr.md

44
01.curriculum/01.physics-chemistry-biology/02.Niv2/04.optics/04.use-of-basic-optical-elements/01.plane-refracting-surface/02.plane-refracting-surface-overview/cheatsheet.fr.md

@ -215,37 +215,35 @@ $`\Longrightarrow\overline{SF}=-\dfrac{n_{inc}\cdot\overline{SC}}{n_{eme}-n_{inc
* **Axe optique = axe de révolution** du dioptre, **orienté** positivement dans le sens de propagation de la lumière.
* Thin spherical refracting surface representation :<br><br>
\- **line segment**, perpendicular to the optical axis, centered on the axis with symbolic
**indication of the direction of curvature** of the surface at its extremities.<br><br>
\- **vertex S**, that locates the refracting surface on the optical axis.<br><br>
\- **nodal point C = center of curvature**.<br><br>
\- **object focal point F and image focal point F’**.
! *NOTE 2*<br>
! The direction of the curvature does not presume the convergent or divergent character
! of the diopter. It also depends on the refractive index values on each side of the spherical
! refracting surface. look at what happens to the incident ray parallel to the optical axis
in Figures 3 and 4, and 5 and 6 below, and review NOTE 1.
* représentation d'un dioptre sphérique mince :<br><br>
\- **sègment de droite**, perpendiculaire à l'axe optique, centré sur cet axes avec
**indication symbolique de la concavité ou de la convexité** du dioptre aux extrémités du sègment.<br><br>
\- **sommet S**, qui localise le dioptre sur l'axe optique.<br><br>
\- **point nodal C = centre de courbure**.<br><br>
\- **points focaux objet F et image F’**.
! *REMARQUE 2*<br>
! La concavité d'un dioptre ne présume pas de son caractère convergent ou divergent. Cela dépend aussi
! des valeurs des indices de réfraction de chaque côté du dioptre. Pour illustrer cela, regarde ce qui se
passe pour le rayon incident parallèle à l'axe optique sur les figures 3 et 4, puis 5 et 6 ci-dessous, et relis la REMARQUE 1.
!
#### Examples of graphical situations, with analytical results to train
#### Exemples de situations graphiques, avec valeurs numériques affichées pour t'entraîner
!!!! *IMPORTANT* :<br>
!!!! Even for only one of the following figures, the real or virtual character of the
!!!! image may depend on the position of the object. This paragraph is only for you
!!!! to understand how to determine the 3 rays that determine the image. It is
!!!! important not to memorize these figures, which would be limiting, misleading
!!!! and without interest.
!!!! Même en considérant une seule de ces figures, le caractère réel ou virtuel de l'image
!!!! peut dépendre de la position de l'objet. Ce paragraphe est seulement pour t'aider à comprendre
!!!! comment placer les 3 rayons particuliers qui permettent de déterminer l'image. Il est important
!!!! de ne pas mémoriser ces figures, cela serait limitatif, trompeur et sans intérêt.
!!!!
!!!! All the useful numerical values are given for each figure, making it possible
!!!! also to check that you master the analytical study of each presented case.
!!!! Toutes les valeurs numériques utiles sont associées à chaque figure, tu peux vérifier que tu maîtrises
!!!! aussi le calcul analytique permettant de localiser l'image dans chaque cas.
!!!!
[Click here for geogebra animation](https://www.geogebra.org/material/iframe/id/gvkqgrpe)<br>
[Cliquez ici pour l'animation Geogebra](https://www.geogebra.org/material/iframe/id/gvkqgrpe)<br>
* with **real objects**
* avec **objets réels**
![](thin-spherical-surface-1.png)<br>
Fig. 4.
@ -259,7 +257,7 @@ Fig. 6.
![](thin-spherical-surface-4.png)<br>
Fig. 7.
* with **virtual objects**
* avec **objets virtuels**
![](thin-spherical-surface-5.png)<br>
Fig. 8.

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