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M3P2
m3p2-courses
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72a3a894
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72a3a894
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Jul 05, 2019
by
Claude Meny
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01.curriculum/01.physics-chemistry-biology/03.Niv3/02.Geometrical-optics/02.geometrical-optics-foundings/04.fermat-principle/02.fermat-principle-f/cheatsheet.fr.md
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72a3a894
...
@@ -2,6 +2,43 @@
...
@@ -2,6 +2,43 @@
title
:
'
Le
principe
de
Fermat
F'
title
:
'
Le
principe
de
Fermat
F'
---
---
#####Chemin optique
**chemin optique**
* $\delta$*
=
**longueur euclidienne**
* $s$ *
X
**indice de réfraction**
* $n$*
*
**$\Gamma$**
:
*chemin ( = ligne continue ) entre 2 points fixes A et B*
*
**$\mathrm{d}s_P$**
:
*élément de longueur infinitésimal au point P sur le chemin $\Gamma$*
*
**$\mathrm{d}\delta_P$**
:
*chemin optique infinitésimal au point P sur le chemin $\Gamma$*
Chemin optique le long d'un chemin entre 2 points fixes A et B :
**$\delta\;=\;\int_{P \in \Gamma}\mathrm{d}\delta_P\;=\;\int_{P \in \Gamma}n_P\cdot\mathrm{d}s_P$**
*
**$\delta$**
$
\;
=
\i
nt_{
\G
amma}n
\c
dot
\m
athrm{d}s
\;
=
\;\i
nt_{
\G
amma}
\f
rac{c}{v}
\c
dot
\m
athrm{d}s$ = $c
\;\i
nt_{
\G
amma}
\f
rac{
\m
athrm{d}s}{v}$ =
*$\;c\;\tau$*
*
**$\delta$**
est
*proportionnel au temps de parcours*
.
#####Stationnarité d'un chemin
*
**$\Gamma_o$**
:
*chemin entre 2 points fixes A et B*
*
**$\lambda_i$ **
:
*paramètres définissant un chemin*
*
**${\Large\tau}$ **
:
*grandeur physique caractérisant un chemin*
**
${
\L
arge
\t
au}(
\G
amma_o)$ stationnaire
${
\L
ongleftrightarrow}
\:\:\:\:\:\m
athrm{d}{
\L
arge
\t
au}(
\G
amma_o)=
\s
um_i
\f
rac{
\p
artial{
\l
arge
\t
au}}{
\p
artial
\l
ambda_i}(
\G
amma_o)
\;\m
athrm{d}
\l
ambda_i=0$
**

#####Principe de Fermat
**Entre 2 points**
de son parcours, un
**rayon de lumière**
suit
**"le" ou "les chemins"**
qui présentent un
*temps de parcours stationnaire*
.
ou ( équivalent )
**Entre 2 points**
de son parcours, la
**lumière**
suit
**"le" ou "les chemins"**
qui présentent un
*chemin optique stationnaire*
.
#####Chemin optique
#####Chemin optique
<strong>
chemin optique
</strong><ins>
$
\d
elta$
</ins>
=
<strong>
chemin optique
</strong><ins>
$
\d
elta$
</ins>
=
...
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