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Propagation de la lumière seconde

Total questions: 24

Worksheet time: 13mins

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1.

Lorsque la lumière incidente (sous un angle i non nul) change de milieu de propagation :

a)

elle peut changer de direction

b)

rien ne lui arrive

c)

elle ne peut pas être réfléchie

2.

Si l'indice de réfraction augmente, la vitesse de la lumière dans le milieu :

a)

augmente

b)

reste constante

c)

diminue

3.

Pour une radiation donnée, un milieu est caractérisé par

a)

la valeur de l'angle réfracté

b)

son indice de réfraction

c)

son angle d'incidence

4.

Les numéros indiquées ci-dessous correspondent à : 

a)

1 : Surface de séparation

2 : Normale

3 : Rayon incident

4 : Rayon réfracté

5 : Rayon réfléchi

b)

1 : Normale 

2 : Surface de séparation

3 : Rayon incident

4 : Rayon réfracté

5 : Rayon réfléchi

c)



1 : Normale

2 : Surface de séparation 

3: Rayon incident

4 : Rayon réfléchi

5 : Rayon réfracté

5.

Le rayon réfléchi se situe :

a)

dans le même plan que le rayon incident et la normale

b)

dans le même milieu que le rayon réfracté

c)

dans le même milieu que le rayon incident

6.

La loi de Snell-Descartes pour la réfraction peut s'écrire :

a)

n1×sin i1=n2×sin i2n_1\times\sin\ i_1=n_2\times\sin\ i_2

b)

n1×sini2=n2×sini1n_1\times\sin i_2=n_2\times\sin i_1

c)

n1n2=sin i2sini1\frac{n_1}{n_2}=\frac{\sin\ i_2}{\sin i_1}

7.

La loi de Snell-Descartes pour la réflexion s'écrit :

a)

n1×sini1=n2×siniRn_1\times\sin i_1=n_2\times\sin i_R

b)

n1=n2n_1=n_2

c)

i1=iRi_1=i_R

8.

 A partir de la loi de Snell-Descartes sur la réfraction, quelle relation permet de calculer l'indice de réfraction  n2n_2  du milieu 2 :

a)

 n2 =n1×sin i2sin i1n_2\ =\frac{n_1\times\sin\ i_2}{\sin\ i_1}  

b)

 n2 =n1+sini1sin i2n_2\ =\frac{n_1+\sin i_1}{\sin\ i_2}  

c)

 n2=n1×sin i1sin i2n_2=\frac{n_1\times\sin\ i_1}{\sin\ i_2}  

9.

Dans la situation ci-contre, l'indice de réfraction de l'eau vaut :

a)

n2n_2 = 0,61

b)

n2n_2 = 1,33

c)

n2n_2 = 1,65

10.

Pour un angle d'incidence   i1i_1  égal à 25° et des indices de réfraction  n1n_1  égal à 1,00 et  n2n_2  égal à 1,39, l'angle de réfraction  i2i_2  vaut : 

a)

17,7°

b)

0,30°

c)

13,4°

11.

La distance focale d'une lentille est la distance algébrique entre :

a)

O et F

b)

O et F'

c)

F et F'

12.

Un rayon passant par le centre optique d'une lentille convergente :

a)

émerge en passant par F'

b)

émerge parallèle à l'axe optique

c)

n'est pas dévié

13.

Dans le modèle de l'œil, le cristallin est modélisé par :

a)

un diaphragme

b)

une lentille convergente

c)

un écran

14.

Une longueur  AB \overline{AB}\   = 4 cm pour une image verticale signifie que : 

a)

A est au-dessus de B

b)

il y a une erreur dans les résultats 

c)

B est au-dessus de A

15.

Le schéma qui représente correctement une lentille mince convergente est :

a)
b)
c)
16.

Un rayon lumineux passant par le foyer objet F de la lentille et qui traverse la lentille mince convergente :

a)

passe par le foyer image F'

b)

coupe l'axe optique en un autre point que le foyer image F'

c)

sort de la lentille parallèle à l'axe optique

17.

La construction graphique correcte de l'image A'B' est :

a)
b)
c)
18.

A'B' est l'image d'un objet AB par une lentille mince convergente de centre optique O. Le grandissement a pour valeur :

a)

γ=ABAB\gamma=\frac{\overline{AB}}{A'B'}

b)

γ =ABAB\gamma\ =\frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}}

c)

γ=AB ×AB\gamma=\overline{A'B'}\ \times\overline{AB}

19.

D'après le théorème de Thales, on peut également écrire :

a)

ABAB=OAOA\frac{\overline{AB}}{\overline{A'B'}}=\frac{\overline{OA}}{\overline{OA'}}

b)

ABAB=OAOA\frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}}=\frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}

c)

ABAB=OAOA\frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}}=\frac{\overline{OA}}{\overline{OA'}}

20.

Dans l'œil pour avoir une image nette, l'image doit se former sur :

a)

l'iris

b)

le cristallin

c)

la rétine

21.

La bonne légende du modèle de l'œil réduit ci-contre est :

a)

1 : Ecran ; 2 : Rétine ; 3 : Distance entre centre optique-écran ; 4 : Lentille mince convergente

b)

1 : Ecran ; 2 : Diaphragme ; 3 : Lentille mince convergente ;

4 : Distance centre optique-écran

c)

1: Diaphragme ; 2 : Lentille mince convergente ; 3 : Ecran

4 : Distance centre optique-écran

22.

Quand l'œil accommode :

a)

la distance focale de l'œil varie

b)

la distance entre le cristallin et la rétine varie

c)

la distance entre le cristallin et la rétine ne varie pas

23.

Quand l'œil accommode :

a)

l'iris se déforme

b)

le cristallin se déforme

c)

la rétine se déforme

24.

L'accommodation permet :

a)

de corriger les défauts de vision

b)

d'avoir une vision nette pour différentes positions d'un objet

c)

à l'œil de former une image sur la rétine.