Miroir universel
Le miroir, utilisé pour se maquiller, grossit le visage, si on le regarde d’une courte distance. Le miroir rétroviseur dans la voiture rapetisse les objets que l’on voit se réfléchir dans lui. L’un s’appelle concave, et l’autre convexe. Le miroir « cosmétique » donne une image agrandie, mais seulement prčs de notre nez. Ŕ la différence des miroirs concaves, l’image dans ce type de miroir est toujours droite (apparente et rapetissée, comme dans des lunettes divergentes, celles du myope).
Dans le cas du miroir concave, l’image qui se forme peut ętre droite ou inversée, selon la position de l’objet (prčs ou loin du miroir). Le cas ci-dessous montre une situation oů l’objet se trouve entre le miroir et le foyer ; dans ce cas on obtient une image apparente, agrandie et droite.
La distance p de l’objet , q de l’image du miroir et f la distance focale sont liées par la relation :
Dans le cas d’un miroir convexe, l’équation est similaire, mais il faut assumer une distance focale négative. Dans un miroir convexe, l’image se forme donc « derričre »
(q < 0), donc elle est toujours apparente.
Un gros miroir concave, dans le télescope Hubble, sert ŕ observer les galaxies trčs loin. Le télescope Hubble est un exemple de réfracteur, dans un dispositif de Cassegrain (le télescope Cassegrain possčde un miroir principal – parabolique, et un miroir secondaire – elliptique, qui dirige la lumičre, ŕ travers d’une fissure dans le miroir principal, vers l’œilleton). Les télescopes de ce type ont une luminosité plus petite, ce qui les rend utiles pour observer des objets plus clairs comme la lune ou les plančtes.
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Un miroir convergent, d’un diamčtre suffisamment grand, permet d’enregistrer des objets de faible luminosité. Les miroirs, grâce auxquels Archimčde arręta les Romains, étaient des miroirs plans ou concaves.
Fin, les miroirs (courbes) sont bons pour tout.