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Sagot :
Bonjour,
1) a) Le faisceau est horizontal et pénètre la face AB qui est verticale. L'angle d'incidence est donc de 90 degrés.
b) Le faisceau n'est pas dévié car le phénomène de réfraction ne se produit pas quand le faisceau incident est perpendiculaire à la surface de séparation des deux milieux.
2) a) la somme des angles d'un triangle vaut 180 degrés.
b) L'angle d'incidence sur AC vaut 30 degrés (angles supplémentaires).
c) n1sin(i) = n2sin(r)
==> sin(r) = n1sin(i)/n2
avec n1 indice du matériau du prisme
et n2 indice de l'air = 1
sin(30) = 1/2
==> sin(r) = 1,7 x 0,5 = 0,85
==> r = invsin(0,85) = 58,2 degrés
3) Les prismes peuvent être utilisés pour séparer les longueurs d'onde d'un lumière polychromatique (lumière blanche du soleil par exemple)
1) a) Le faisceau est horizontal et pénètre la face AB qui est verticale. L'angle d'incidence est donc de 90 degrés.
b) Le faisceau n'est pas dévié car le phénomène de réfraction ne se produit pas quand le faisceau incident est perpendiculaire à la surface de séparation des deux milieux.
2) a) la somme des angles d'un triangle vaut 180 degrés.
b) L'angle d'incidence sur AC vaut 30 degrés (angles supplémentaires).
c) n1sin(i) = n2sin(r)
==> sin(r) = n1sin(i)/n2
avec n1 indice du matériau du prisme
et n2 indice de l'air = 1
sin(30) = 1/2
==> sin(r) = 1,7 x 0,5 = 0,85
==> r = invsin(0,85) = 58,2 degrés
3) Les prismes peuvent être utilisés pour séparer les longueurs d'onde d'un lumière polychromatique (lumière blanche du soleil par exemple)
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