Par conséquent L1A1' = 20 cm

b) troisième dessin.

c) La lentille L2 donne un grandissement de -1: elle renverse les images. Comme L1 a un grandissement négatif également et L3 fonctionnant en loupe (grossissement sans renversement)

d) La lunette terrestre donne des images droites: on peut lire les plaques d'immatriculation, les panneaux et les enseignes à grande distance. Ce que la lunette de Kepler ne permet pas car elle donne des images inversées.

question: pourquoi continue-t-on à fabriquer des lunettes de Képler?

Il n'y a pas de miracle en optique. Les défauts de L2 s'ajoutent aux défauts des autres lentilles. Des réflexions entre lentilles forment des images parasites autour de l'image recherchée. Cette lumière est retirée à l'image principale ... pour les étoiles cela n'apporte que des inconvénients!!!

Image formée par la lentille intermédiaire L2: image réelle inversée A2B2

 

Image virtuelle à l'infini donnée par la lentille L3 qui est l'oculaire. A3'B3' est dans le même sens que A2'B2'.

première partie

a) En regardant les valeurs dans l'énoncé on constate que la situation est celle de la mesure de la distance focale par la méthode de SILBERMANN.

b) Le schéma correspondant est à droite.

 

c) Les tailles de l'image et de l'objet sont les mêmes, il y a renversement, le grandissement est g = -1.

deuxième partie

La situation de L3 est celle de tout oculaire d'un instrument d'optique : montage afocal .

L'objet observé est au foyer de l'oculaire L3: l'image est à l'infini.

troisième partie

a) La partie L1 forme l'image A1'B1' à son foyer F1' la distance L1L2 = L1A1'+A1'L2 nous connaissons A1'L2 = 4 cm

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G Vielh 2005 niveau 9