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Optique

Propagation rectiligne et réflexion

Vérifiez la loi de la réflexion : l’angle de réflexion égale l’angle d’incidence mesuré depuis la normale. Déplacez le curseur d’incidence sur le miroir plan 3D, lisez les angles et observez l’image virtuelle symétrique.

Collège

⚠ Avec un laser ou une source intense en conditions réelles, ne regardez jamais le faisceau ni son reflet.

Matériel

  • Miroir plan et source lumineuse virtuelle sur canevas 3D
  • Curseur d’angle d’incidence (affichage en degrés)
  • Curseurs d’indice et de focale pour le second schéma de rayons
  • Normale tracée au point d’incidence ; affichage des angles et de l’angle critique

Protocole

  1. Vérifier que l’incidence égale la réflexion

    Dans la figure 1, balayez le curseur à 15°, 30°, 45°, 60° : le rayon réfléchi repart toujours sous le même angle de l’autre côté de la normale — lisez les deux angles égaux.

  2. Observer l’image dans le miroir

    Changez le point de vue en tirant le canevas : l’image virtuelle de la source reste symétrique derrière le miroir à même distance — le prolongement de chaque rayon réfléchi la traverse. C’est ainsi qu’un miroir plan forme une image de même taille.

  3. Modifier les conditions et prédire les rayons

    Dans la figure 2, augmentez l’indice du milieu inférieur : pour un rayon allant d’un indice élevé vers un faible, lisez l’« angle critique » — au-delà, la réflexion est totale. Réglez l’incidence juste en dessous puis juste au-dessus pour comparer.

Simulation

Histoire de l’expérience

La loi de la réflexion — incidence égale réflexion — était décrite dans les Catoptrica d’Héron d’Alexandrie (Iᵉʳ siècle), qui la rattachait à un principe de plus court chemin ; Ptolémée mesura les angles de réfraction et Ibn al-Haytham systématisa l’optique dans son Kitāb al-Manāẓir (XIᵉ siècle). Euclide avait déjà énoncé la propagation rectiligne de la lumière en milieu uniforme. Aujourd’hui, les deux lois découlent du principe de Fermat de temps de parcours extrémal, et les premières tables de réflexion furent la base du télescope de Newton et de l’optique moderne.

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