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Optiques géométriques (1ere C est D Physique 6)
 

Optiques géométriques (1ere C est D Physique 6)Versión en línea

Questions Vrai/Faux sur le microscope et l’imagerie.

por YAKILI LMS
1

L’éclairage par réflexion est la méthode standard dans les microscopes optiques traditionnels.

2

La résolution s’améliore simplement en augmentant la longueur d’onde utilisée.

3

Le pouvoir séparateur est lié à NA et à la longueur d’onde utilisée.

4

Le contraste des échantillons transparents ne peut pas être amélioré sans coloration.

5

La fluorescence ne nécessite pas d’excitation lumineuse particulière.

6

Tous les objectifs produisent le même champ de vision; le champ est independent du grossissement.

7

Le champ visuel diminue généralement à mesure que le grossissement augmente.

8

La résolution est seulement limitée par l’objectif et non par l’échantillon.

9

La résolution dépend de la longueur d’onde et de l’ouverture numérique (NA).

10

La lumière est focalisée par l’objectif avant d’être perçue par l’oculaire.

11

La précision du trajet lumineux n’affecte pas la qualité de l’image obtenue.

12

L’éclairage par lumière transmise est utilisé dans les microscopes optiques traditionnels à lampe blanche.

13

La microscopie confocale utilise un petit trou de passage (pinhole) pour obtenir des coupes optiques.

14

Le trajet de la lumière passe par l’objet, l’objectif, l’oculaire puis l’œil.

15

L’Abbe limit n’est pas applicable aux microscopes modernes.

16

L’huile d’immersion améliore la résolution en augmentant l’ouverture numérique effective.

17

L’immersion à l’huile est nécessaire pour tous les échantillons, même ceux en bois.

18

Le fluorophore est excité par une longueur d’onde précise et émet une autre.

19

Les objectifs à immersion fonctionnent sans huile lorsqu’ils sont utilisés à l’air libre.

20

Le grossissement total = grossissement objectif × grossissement oculaire.

21

Les objectifs parfocaux restent nets lors du changement d’objectif.

22

La microscopie de phase contraste améliore le contraste des échantillons transparents sans coloration.

23

La lumière émise par l’échantillon est directement proche de l’œil sans passer par l’oculaire.

24

Le champ lumineux ne peut pas être réduit par une confocalité.

25

Dans l’imagerie, l’augmentation du NA permet une meilleure résolution selon Abbe.

26

L’indice réfringent élevé et l’huile d’immersion augmentent le pouvoir de résolution.

27

Le pouvoir séparateur d’un objectif dépend de sa conception et de NA.

28

La parfocalité signifie que l’on peut changer d’objectif sans réajuster le foyer.

29

La lumière blanche offre toujours le meilleur contraste sans préparation.

30

Le microscope ne peut pas être utilisé pour des coupes optiques en neuroimagerie.

31

Le pouvoir intrinsèque du microscope est une propriété universelle et fixe.

32

Le microscope composé crée une image inversée du spécimen.

33

Le grossissement total augmente sans limite lorsque l’on ajoute des oculaires supplémentaires.

34

Le grossissement total d'un microscope est le produit du grossissement de l’objectif et de l’oculaire.

35

Le grossissement total d'un microscope est égal au seul grossissement de l’oculaire.

36

L’éclairage d’un microscope peut être réfléchi ou transmis selon le type d’échantillon.

37

Le diaphragme d’un microscope régule l’éclairement et le contraste de l’image.

38

Une lunette astronomique est composée d’un objectif et d’un oculaire qui agrandissent l’image.

39

Le champ de vision augmente lorsque le grossissement augmente.

40

Dans un microscope, la lumière est toujours dirigée depuis le côté supérieur de l’échantillon, quel que soit le type.

41

L’oculaire d’une lunette astronomique sert principalement à réduire la lumière pour protéger l’œil.

42

Le fonctionnement d'une lunette astronomique repose sur la formation d'une image par l'objectif et son agrandissement par l'oculaire.

43

Une lunette astronomique peut mesurer les distances sans observer les objets grâce à des capteurs électroniques intégrés.

44

Le modèle optique simple suppose des rayons proches de l’axe pour négliger les défauts d’orthogonalité.

45

Le foyer image se situe à l’axe optique et est le point où les rayons réfléchis convergent.

46

La courbure du miroir sphérique détermine l’emplacement relatif entre foyer et sommet.

47

Le télescope de Newton est célèbre pour son utilité en astronomie amateur et observatoire grâce à son portage simple.

48

Les systèmes Newtoniens utilisent un miroir secondaire pour diriger l’image vers l’oculaire.

49

Le rayon principal suit les lois de Snell dans les milieux optiques limitants; ici c’est la réflexion qui prévaut.

50

Les observations modernes tirent avantage des corrections par des miroirs multiples et des correcteurs.

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