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lien entre le programme d'optique au collège et les ressources du ...

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conc<strong>entre</strong> pour une sourceéloignée l’énergie lumineuseen son foyer.-M<strong>et</strong>tre en œuvre un protoco<strong>le</strong>pour trouverexpérimenta<strong>le</strong>ment <strong>le</strong> foyerd’une <strong>le</strong>ntil<strong>le</strong> convergente.-La vision résulte de laformation d’une image sur larétine, interprétée par <strong>le</strong>cerve<strong>au</strong>.-Les verres correcteurs <strong>et</strong> <strong>le</strong>s<strong>le</strong>ntil<strong>le</strong>s de contactcorrectrices sont des <strong>le</strong>ntil<strong>le</strong>sconvergentes oudivergentes.-Présenter <strong>le</strong>s éléments del'œil sous une formeappropriée : modè<strong>le</strong>élémentaire.-Pratiquer une démarcheexpérimenta<strong>le</strong> pourexpliquer <strong>le</strong>s déf<strong>au</strong>ts de l'œi<strong>le</strong>t <strong>le</strong>ur correction(myopie, hypermétropie)Réf<strong>le</strong>xion réfraction PE61WExpériences <strong>au</strong>tour des <strong>le</strong>ntil<strong>le</strong>sconvergentes <strong>et</strong> divergentes.Application des <strong>le</strong>ntil<strong>le</strong>s <strong>au</strong>quotidien.grandeur nature. Les élèves peuventse positionner de part <strong>et</strong> d’<strong>au</strong>tre des<strong>le</strong>ntil<strong>le</strong>s <strong>et</strong> observer l’image de <strong>le</strong>urscamarades en fonction de <strong>le</strong>urdistance par rapport à la <strong>le</strong>ntil<strong>le</strong>.-Le principe <strong>du</strong> sténopé (ouchambre photographique):l’expérience est repro<strong>du</strong>ite avec une<strong>le</strong>ntil<strong>le</strong> convergente dans <strong>le</strong> mur dela sal<strong>le</strong> qui donne l’image, sur unverre dépoli, des arbres quientourent <strong>le</strong> Palais des glaces. Onexplique <strong>au</strong>ssi l’importance <strong>du</strong>diaphragme dans c<strong>et</strong>te expérience.Sal<strong>le</strong> Optique GéométriqueSal<strong>le</strong> lumièreDes mondes colorés ou pas :C<strong>et</strong>te borne perm<strong>et</strong> de comprendrecomment l’homme perçoit <strong>le</strong>scou<strong>le</strong>urs <strong>et</strong> donc commentfonctionne l’œil.Espace Eurêka-De nombreuses expériences envisite libre proposent des illusionsd’optique qui perm<strong>et</strong>tent <strong>au</strong>x élèvesde voir comment on peut jouer avecla vision, <strong>et</strong> donc <strong>le</strong>s limites de lavision : persistance rétinienne, jeuxde contraste, <strong>lien</strong> <strong>entre</strong> visuel <strong>et</strong>tacti<strong>le</strong>… <strong>et</strong>c.-un atelier propose différents tests<strong>au</strong>x élèves pour tester <strong>le</strong>ur vue (testde myopie, de daltonisme <strong>et</strong>c.),perm<strong>et</strong>tant d’intro<strong>du</strong>ire <strong>le</strong>s déf<strong>au</strong>tsde l’œil.C3 - Vitesse de la lumièreLes élèves ont vu en cinquième que la lumière se propage en ligne droite. L'étude de la vitesse de lalumière est l’occasion d’aborder un <strong>au</strong>tre exemp<strong>le</strong> de relation de proportionnalité.Connaissances <strong>et</strong> capacités Ressources <strong>du</strong> Palais de la découverte-La lumière peut se propagerdans <strong>le</strong> vide <strong>et</strong> dans desmilieux transparents commel’air, l’e<strong>au</strong> <strong>et</strong> <strong>le</strong> verre.Vitesse de la lumière dans <strong>le</strong>vide (300 000 km/s).-Tra<strong>du</strong>ire par une relationmathématique la relation <strong>entre</strong>distance, vitesse <strong>et</strong> <strong>du</strong>rée.Calcu<strong>le</strong>r, utiliser une formu<strong>le</strong>.ExposésRéf<strong>le</strong>xion réfraction PE61WLa lumière se propage dans <strong>le</strong>smilieux transparents mais savitesse dépend <strong>du</strong> milieu. Uneconséquence : la réfraction de lalumière.Expositions permanentesSal<strong>le</strong> Optique Géométrique :-Les expériences de réfractionair/e<strong>au</strong> m<strong>et</strong>tent en évidence lapropagation de la lumière dans l’air<strong>et</strong> dans l’e<strong>au</strong>. Les élèves peuventconstater <strong>le</strong> phénomène deréfraction sans que <strong>le</strong> professeur s’yattarde.Sal<strong>le</strong> LumièreZone historique :-Les élèves découvrent commentRömer a démontré que la vitesse dela lumière était finie en étudiant lalumière provenant des satellites deJupiter.(écran tacti<strong>le</strong>).-Les élèves découvrent commentArago a démontré en utilisant un

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