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Télescope de Newton : construction simplifiée avec des rayons // axe optique A Luttringer

Télescope de Newton : construction simplifiée avec des rayons // axe optique A Luttringer

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Page 1: Télescope de Newton : construction simplifiée avec des rayons // axe optique A Luttringer

Télescope de Newton :

construction simplifiée avec des rayons // axe optique

A Luttringer

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SF1C

Mise en place du miroir concave

On place le miroir et ses points importants

Le faisceau incident provenant de A est parallèle à l’axe, les rayons émergents convergent donc en F1.

F1 est donc l’image de A par le miroir sphérique

A

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SF1

F’1 (image de F1 par le miroir plan)

Mise en place du miroir plan

Les rayons vont se couper en F ’1, image de F1 ( donc symétrique de F1 par rapport au miroir plan qui est incliné de 45° par rapport à

l’axe).F ’1 est donc l’image de A par l’ensemble ( miroir sphérique + miroir

plan )

La présence du miroir plan empêche les rayons de se couper en F1.

A

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SF1

Mise en place de l’oculaire

Si on veut que l’ oeil voie sans fatigue, il faut que F’1 soit au foyer objet de l’oculaire. ( F ’1 confondu avec F2)

F2

F’1

A

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SF1

Mise en place de l’oculaire

Les rayons émergents de l’oculaire sont parallèles entre eux.

F2

F’1

A

A’

L’image finale A’ ( virtuelle ) est donc à l’infini