Ce cours s'adresse aux étudiants deuxième année physique générale. Il traite les lentilles . leurs applications.

1.On défini une lentille

2.On donne les formes géométriques des lentilles

3.On traite les deux types de lentilles convergente et divergente

4.On défini les points cardinaux d'une lentille

5.On donne l'expression de calcul d'une vergence de la lentille

6.On établi et on démontre la lois de conjugaison pour une lentille

7.On construit l'image donne d'un objet par une lentille convergente et ensuite par une lentille divergente

8.Ob donne des exercice d'applications sur les lentilles.


Ce cours d'optique géométrique est adressé aux étudiants de la deuxième année physique générale, il contient: -Un rappel sur les systèmes optiques en général , on définit l'objet et l'image comme éléments conjugués pour un système optique. On définit le stigmatisme rigoureux . -On étudie le miroir plan et on donne l'exemple de l'expérience des deux bougies , on définit le champ de vision .Des exercices d'applications sont énoncés et leurs solutions sont données. - On traite les miroirs sphériques concave ou convexe et on définit les différents points permettant de tracer l'image donnée d'un objet par un miroir sphérique. Les rayons lumineux particuliers sont tracés pour construire l'image d'un objet. On définit la relation de Newton à partir de laquelle On déduit les deux relations de conjugaison d'un miroir sphérique concave ou convexe suivant que l'origine est prise au centre du miroir ou en son sommet . Des exercice d'applications sont donnés pour mettre en valeur les notions traitées sur les miroirs

Ce premier TP s'adresse aux étudiants de 2ieme année physique générale  il contient:

1.            Un rappel sur les lois de Snell-Descartes sur la réflexions et la réfraction

2.            Des mesures effectues sur un miroir et un plexiglas de réfraction

3.            Un schéma cinoptique de la manipulation montrant la technique de mesure des angles

4             .Un tableau des mesures incluant des angles d'incidence de réflexion et de réfraction de      la lumière

5.            Des questions concernant le calcul des erreurs d'incertitudes -des traces de graphes -            

                 déduction de certains paramètres comme l'indice de réfraction.


Ce cours s'adresse aux étudiants de deuxième année physique générale LMD .Il traite les lois du prisme .

1.  schéma de propagation d'un faicsau lumineux a traver un prisme

2. Les angles de d'incidence , de refraction et de deviation dans un prisme

3.L'énoncé des lois du prisme

4. Détermination de l'angle de déviation d'un rayon lumineux

5. Variation de l'angle de déviation

6.Déviation minimum

7.Lois de variation de l'indice de réfraction en fonction de la déviation minimum

8. Applications

Ce cours s'adresse aux étudiants de deuxième année physique générale LMD .

Il traite 

1.Les lois de réflexion et de réfraction dans le vide et dans les milieux réfringents. 

2.On donne la vitesse de la lumière dans le vide et un aperçu historique sur les techniques de mesure de cette vitesse. 

3.On défini l'indice de réfraction et le chemin optique et on traite de exemples de calcul d'indice et de chemin optique. 

4.On énonce le principe de Pierre de Fermat et on en déduit les lois de Snell-Descartes par un calcul mathématique. 

5. On traite des applications de ces deux lois sur la propagation  d'un faisceau lumineux à travers des dioptre et à travers une fibre optique.

 6.On joint à ce cours une série d'exercices  qu'on va traités aux TD programmés .Un travail personnel est toujours utile pour permettre aux étudiants d'avoir une note de contrôle continu

Ce cours polycopié est intitulé: 'Cours de mathématiques pour la physique'. Il correspond au programme de l'unité d'Enseignement fondamental UEF-F121: "Séries et équation différentielles" de la deuxième année de la licence de Physique fondamentale.

Les parties traitées sont:

1- Les intégrales simples et multiples

2- Les intégrales impropres.

3- Les équations différentielles.

4- Les séries numériques, entières et de Fourier.

5- La transformation de Fourier.

6- La transformation de Laplace