Exemple de miroir concave

3 exemples de questions sur les miroirs concaves

1. Miroir concave Le miroir concave a une distance focale de 5 cm. Décrivez la formation de l'image, puis déterminez la distance de l'image et son grossissement si la distance de l'objet au miroir concave est de 10 cm.
Discussion
Il est connu que :
La distance focale d'un miroir concave (f) = 5 cm
Le foyer d'un miroir concave est positif car le point focal du miroir concave est l'endroit où la lumière passe ou est réelle.
Distance de l'objet (s) = 10 cm
Répondre :
Image de la formation des ombres des objets :

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Exemple de miroir convexe

1. Miroir convexe Le miroir convexe a une distance focale de 10 cm. Décrivez la formation de l'image, puis déterminez la distance de l'image et son grossissement si la distance de l'objet au miroir convexe est de 20 cm.
Discussion
Il est connu que :
Distance focale d'un miroir convexe (f) = -10 cm
Le foyer d'un miroir convexe est négatif car le point focal du miroir convexe n'est pas traversé par la lumière, ou est virtuel.
Distance de l'objet (s) = 20 cm
Répondre :
Image de la formation des ombres des objets :
Exemple de problème de miroir convexe - 1Distance de l'ombre :
1/s' = 1/f – 1/s = -1/10 – 1/20 = -2/20 – 1/20 = -3/20
s' = -20/3 = -6,7 cm
La distance de l'ombre est négative, ce qui signifie que l'ombre est virtuelle ou que le faisceau lumineux ne traverse pas l'ombre.
La distance de l'image est inférieure de 6,7 cm à la distance de l'objet de 20 cm.
Grossissement de l'image :
M = -s'/s = -(-6,7)/20 = 6,7/20 = 0,3 fois
Un grossissement de 0,3 signifie que la taille de l'ombre est 0,3 fois plus petite que la taille de l'objet.
Un grossissement positif signifie que l'image est droite. L'image est inversée si le grossissement est négatif.

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Propriétés de l'ombre d'une lentille convexe

La distance de l'objet est inférieure à la distance focale de la lentille convexe (s > f)
D'après des calculs sur image de lentille convexe On peut en conclure que si la distance objet (s) est inférieure à la distance focale (f) de la lentille convexe, alors propriétés de l'image d'une lentille convexe est :
– Maya signifie que le rayon lumineux ne traverse pas l'ombre
– À l'endroit ou à l'envers
– Plus l’objet est éloigné de la lentille convexe, plus la taille de l’image est grande.
– Plus un objet est éloigné d'une lentille convexe, plus son image est éloignée de cet objet. lentille convexe

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Image de lentille convexe

Pour comprendre la formation de l'image d'un objet par une lentille convexe, examinez l'exemple et la discussion suivants. Dans cet exemple, on suppose que l'objet se trouve à une certaine distance de la lentille convexe. La formation de l'image de l'objet par la lentille convexe , la distance entre l'image et la lentille, ainsi que le grossissement de l'image par la lentille convexe sont décrits.

Une lentille convergente a une distance focale de 20 cm. Un objet de 10 cm de hauteur est placé à gauche de la lentille. Déterminez la distance de l'image, le grossissement de l'image et la hauteur de l'image si :
a) la distance de l'objet par rapport à la lentille convexe est inférieure à la distance focale de la lentille convexe (s < f),
b) la distance de l'objet par rapport à la lentille convexe est la même que la distance focale de la lentille convexe (s = f),
c) la distance de l'objet par rapport à la lentille convexe est supérieure à la distance focale de la lentille convexe (s > f).

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La nature de l'ombre d'une lentille concave

La distance de l'objet est inférieure à la distance focale de la lentille concave (s > f)
D'après des calculs sur image de lentille concave On peut en conclure que si la distance de l'objet (s) est inférieure à la distance focale (f), alors propriétés de l'image d'une lentille concave est :
– Maya signifie que le rayon lumineux ne traverse pas l'ombre
– À l'endroit ou à l'envers
– Plus l’objet est éloigné de la lentille concave, plus la taille de l’image est petite.
– Plus l’objet est éloigné de la lentille concave, plus l’image est éloignée de celui-ci. lentille concave

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image de lentille concave

Pour comprendre la formation de l'image d'un objet par une lentille concave, examinez l'exemple et son explication ci-dessous. Dans cet exemple, l'objet est supposé situé à une certaine distance de la lentille concave. La formation de l'image de l'objet par la lentille concave , la distance entre l'image et la lentille, ainsi que le grossissement de l'image par la lentille concave sont décrits.

La distance focale d'une lentille concave (lentille divergente) est de 20 cm. Un objet de 10 cm de hauteur est placé à gauche de la lentille. Déterminez la distance de l'image, le grossissement de l'image et la hauteur de l'image si :
a) la distance de l'objet est inférieure à la distance focale de la lentille concave,
b) la distance de l'objet est la même que la distance focale de la lentille concave
c) la distance de l'objet est supérieure à la distance focale de la lentille concave,

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Propriétés des images miroir convexes

La distance de l'objet est inférieure à la distance focale du miroir convexe (s < f)
D'après des calculs sur image miroir convexe On peut en conclure que si la distance de l'objet (s) est inférieure à la distance focale (f), alors propriétés d'une image miroir convexe est :
– Maya veut dire que le rayon lumineux ne traverse pas l'ombre car celle-ci se trouve derrière le miroir convexe.
– À l'endroit ou à l'envers
– Plus un objet est éloigné d'un miroir convexe, plus la taille de son image est petite.
– Plus l'objet est éloigné du miroir convexe, plus l'image est éloignée du miroir convexe.

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Image miroir convexe

Pour comprendre la formation de l'image d'un objet par un miroir convexe , veuillez consulter l'exemple et l'explication suivants. Dans cet exemple, l'objet est supposé situé à une certaine distance du miroir convexe. La formation de l'image de l'objet par le miroir convexe est décrite , ainsi que la distance entre l'image et le miroir et le grossissement de l'image formée par ce dernier.

Supposons qu'un miroir convexe ait un rayon de courbure de 30 cm. Décrivez la formation de l'image, puis déterminez la distance de l'image et son grossissement si :
a) la distance de l'objet est inférieure à la distance focale (s < f)
b) la distance de l'objet est la même que la distance focale (s = f)
c) la distance de l'objet est supérieure à la distance focale et inférieure au rayon de courbure du miroir (f < s < r)
d) la distance de l'objet est égale au rayon de courbure du miroir (s = R)

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Propriétés des images de miroirs concaves

La distance de l'objet est inférieure à la distance focale du miroir concave (s < f)
D'après des calculs sur image miroir concave On peut en conclure que si la distance de l'objet (s) est inférieure à la distance focale (f), alors propriétés des ombres dans les miroirs concaves est :
– Maya signifie que le rayon lumineux ne traverse pas l'ombre
– À l'endroit ou à l'envers
– Plus un objet est éloigné d'un miroir concave, plus la taille de son image est grande.
– Plus l’objet est éloigné du miroir concave, plus l’image est éloignée du miroir concave.

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Image miroir concave

Pour comprendre la formation de l'image d'un objet par un miroir concave, examinez l'exemple et son explication ci-dessous. Dans cet exemple, l'objet est supposé situé à une certaine distance du miroir concave. La formation de l'image de l'objet par le miroir concave , la distance entre l'image et le miroir, ainsi que le grossissement de l'image formée par ce dernier sont décrits.

Supposons qu'un miroir concave ait une distance focale de 20 cm. Décrivez la formation de l'image, puis déterminez la distance de l'image et son grossissement si :
a) la distance de l'objet est inférieure à la distance du point focal (s < f)
b) l'objet est situé au foyer du miroir (s = f)
c) l'objet se trouve entre le foyer et le centre de courbure du miroir (f < s < R)
d) l'objet est situé au point central de la courbure du miroir (s = R)

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