Physique optique
* Un miroir divergent a pour propriété d’éloigner les rayons parallèles qui le frappent.
Les principaux points d’un miroir courbe
L’image suivante résume bien les parties importantes des miroirs courbes. * Sommet du miroir (S): point d'intersection entre l'axe principal et le miroir * Foyer du miroir (F): point où se croisent tous les rayons réfléchis sur le miroir ou tous les prolongements des rayons réféchis. * Longueur focale (lf): distance entre le sommet et le foyer. * Centre de courbure du miroir (C): distance entre le sommet et le centre du cercle à partir duquel on a formé le miroir courbe. * Rayon de courbure (R): distance entre le sommet et le centre de courbure.
Le rayon de courbure est toujours égal au double de la longueur focale (R=2lf)
Les rayons principaux des miroirs courbes
Pour être en mesure de tracer l’image associée à un objet devant un miroir courbe, il faut tout d’abord comprendre le comportement des trois rayons principaux des miroirs courbes. Les règles à suivre pour tracer les rayons sur les miroirs courbes sont les suivantes :
Si le rayon lumineux... 1. arrive parallèlement à l'axe principal, il est réfléchi sur le foyer. Dans un miroir divergent, c'est le prolongement du rayon réfléchi qui atteint le foyer. 2. passe par le foyer principal (ou le prolongment du rayon incident dans le cas du miroir convexe), il est réfléchi parallèlement à l'axe principal. 3. passe par le centre de courbure ( ou le prolongement du rayon incident dans le cas du miroir convexe), il est réfléchi sur lui-même.
Miroir concave (convergent)
Miroir convexe (divergent)
Les images formées par les miroirs courbes
Les étapes pour obtenir une image à partir d’un tracé de rayons sont les suivantes. 1 - Tracer au moins deux des trois principaux types de rayons en provenance