14 -Ondes lumineuses Flashcards

0
Q

Ecart angulaire : angle sous lequel est vue la … de la tache centrale lumineuse depuis l’objet diffractant

A

Moitié

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1
Q

Ecart angulaire

θ = …

A

λ / a

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2
Q

La largeur de la tache centrale est en réalité la largeur entre les premières … de part et d’autre de la tache centrale

A

Extinction

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3
Q

Si la largeur de la fente est trop … , le phénomène de diffraction ne sera pas visible

A

Grande

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4
Q

Si on envoie un faisceau de lumière blanche sur une fente, on observe sur l’écran des taches blanches … aux bords

A

Irisées

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5
Q

Chaque radiation de longueur d’onde donne sa propre … de diffraction

A

Figure

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6
Q

Faisceau de lumière blanche envoyé sur une fente : au centre, toutes les radiations sont … mais la tache rouge ayant une … et donc un … plus grand que le violet, sera la plus large de toutes les longueurs d’onde du visible

A

Présentes / longueur d’onde / écart angulaire

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7
Q

Faisceau de lumière blanche envoyé sur une fente : la tache centrale sera blanche bordée de …

A

Rouge

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8
Q

La lumière se propage en ligne … dans un milieu … , … et …

A

Droite / Transparent / Homogène / isotrope

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9
Q

Un milieu est dit homogène si toutes ses parties sont …

A

Identiques

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10
Q

Un milieu est dit isotrope s’il est doté des mêmes … dans toutes les …

A

Propriétés / directions

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11
Q

La lumière se propage dans le … donc sans support …

A

Vide / matériel

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12
Q

Dans un milieu inhomogène, la lumière ne se propage pas … (comme une cuve d’eau salée)

A

Rectilignement

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13
Q

La célérité de la lumière dans le vide ne dépend pas de la … de l’onde

A

Fréquence

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14
Q

Dans l’air, la célérité de la lumière est pratiquement … à la célérité dans le vide

A

Egale

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15
Q

Un milieu transparent est caractérisé par son …

A

Indice de réfraction

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16
Q

Indice de réfraction :

n = …

A

c/v

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17
Q

Passage d’une onde de l’air à un milieu transparent :

• la fréquence reste …

A

Identique

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18
Q

Passage d’une onde de l’air à un milieu transparent :

• la célérité de l’onde … soit v = …

A

Change

v = c/n

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19
Q

Passage d’une onde de l’air à un milieu transparent :

• La longueur d’onde … soit λ = …

A

Change

λ = λ[0] / n

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20
Q

La lumière (générale) est une onde électromagnétique … càd composée d’une onde de champ … et d’une onde de champ …

A

Transversale / électrique / magnétique

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21
Q

La lumière monochromatique est une onde électromagnétique … de fréquence … : la couleur de cette lumière dépend de sa …

A

Sinusoïdale / unique / fréquence

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22
Q

Les ondes monochromatiques et polychromatiques présentent une périodicité temporelle et spatiale telle que λ = …

A

vT = v / f

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23
Q

Le laser est une lumière …chromatique de très grande … , … et de très grande …

A

Monochromatique / directivité / cohérente / puissance

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24
Q

La lumière du Soleil est une lumière …chromatique composée de plusieurs …

A

Polychromatique / ondes monochromatiques

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25
Q

Une onde électromagnétique n’a pas de support … alors qu’une onde mécanique est une onde produite par la … mécanique d’un support matériel fluide ou solide

A

Matériel / vibration

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26
Q

Il n’y a pas de son dans le … alors que les ondes électromagnétiques peuvent se déplacer dans le … puisque l’on reçoit sur Terre la lumière du Soleil

A

Vide / vide

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27
Q

Une onde électromagnétique se propage également dans la … puisqu’on aperçoit bien le Soleil à travers une vitre

A

Matière

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28
Q

LASER : light amplification by stimulated emission of radiation. C’est une amplification de la lumière par émission stimulée de rayonnement

A

-

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29
Q

Le LASER émet un rayonnement …chromatique de faisceau de lumière non …

A

Monochromatique / divergent

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30
Q

On définit une lumière visible par rapport à l’…

A

Oeil humain

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31
Q

Les longueurs d’ondes du domaine du visible dans le vide sont comprises entre λ[…] = … et λ[…] = …

A
λ[violet] = 400 nm
λ[rouge] = 800 nm
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32
Q

Fréquences du domaine visible comprises entre f[…] = … et f[…] = …

A
f[rouge] = 3,75.10^14 Hz
f[violet] = 7,50.10^14
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33
Q

Erreur fréquente sur la fréquence et la longueur d’onde : au passage d’un milieu transparent à un autre, la plage des fréquences des radiations visibles reste … dans les deux milieux alors que le domaine des … change

A

Longueurs d’onde

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34
Q

Comme les radiations visibles, les UV et les IR sont des ondes …

A

Electromagnétiques

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35
Q

Les UV et IR ne sont pas … par l’oeil humain

A

Visibles

36
Q

La spectrométrie de RMN est basée sur les propriétés … de certains noyaux atomiques, notamment du proton donc du noyau de l’atome d’…

A

Magnétiques / hydrogène

37
Q

La RMN désigne une propriété de certains … placés dans un champ magnétique

A

Noyaux atomiques

38
Q

L’IRM repose sur le principe de la …

A

RMN

39
Q

L’IRM n’utilise ni … ni la … , mais la propriété que possèdent les noyaux atomiques de se comporter comme des … quand ils sont soumis à un champ magnétique

A

Rayons X / Radioactivité / Dipôle magnétique

40
Q

Le principe de l’IRM consiste à réaliser des images du corps humain grâce aux nombreux atomes d’… qu’il contient

A

Hydrogène

41
Q

IRM : placés dans un champ magnétique fort entre … et … Tesla, tous les atomes d’hydrogène s’orientent dans la même … : ils sont alors excités par des … durant une très courte période. Ils sont alors mis en …

A

0,5 - 2 / direction / ondes radio / résonnance

42
Q

IRM : à l’arrêt de cette stimulation, les atomes restituent l’… accumulée en produisant un … qui est enregistré et traité sous forme d’image

A

Energie / signal

43
Q

En IRM, on utilise principalement les atomes d’… dont la fréquence de résonance est autour de … MHz, ce qui correspond à la gamme des …

A

Hydrogène / 40 / radiofréquences

44
Q

Ordre de croissance des 7 longueurs d’ondes des radiations électromagnétiques

A

Rayons gamma > Rayons X > UV > Lumière visibles > IR > Micro-ondes > Ondes hertziennes

45
Q

Loi de Wien : tout corps émet un …qui dépend de sa …

A

Rayonnement / Température

46
Q

Loi de Wien : le rayonnement émis n’est pas …chromatique mais … dans un large domaine de longueur d’onde

A

Monochromatique / continu

47
Q

Loi de Wien : L’intensité de chaque radiation de rayonnement émis a toujours une forme qui représente un … pour une longueur d’onde λ[max]

A

Maximum

48
Q

Loi de Wien : plus la température est élevée, plus le maximum de la courbe se situe à une longueur d’onde …

A

Faible

49
Q

Loi de Wien : elle décrit la relation liant la longueur d’onde λ[max] correspondant au … d’émission lumineuse du corps noir et la …

A

Pic / Température

50
Q

Loi de Wien :

λ[max].T = …

A

2,898.10^-3 m.K

51
Q

Sous l’effet de la chaleur, un corps chaud émet une lumière à spectre …

A

Continu

52
Q

Le spectre continu d’émission (appelé aussi …) contient toutes les … dans un certain intervalle

A

Rayonnement continu / Longueurs d’onde

53
Q

Le spectre continu d’émission s’oppose au spectre de … qui ne possèdent que quelques …

A

Raies / longueurs d’onde

54
Q

Un corps chaud émet un rayonnement dont le spectre se déplace vers les longueurs d’onde … (UV) quand sa température augmente

A

Courte

55
Q

Le spectre de raies est la signature d’un …

A

Element chimique

56
Q

La lumière émise par une lampe à vapeur d’un élément chimique produit un spectre de … càd un nombre … de radiations

A

Raies / limité

57
Q

Quand une substance est traversée par de la lumière blanche, le spectre obtenu est constitué de raies … se détachant du spectre continu coloré de la lumière blanche

A

Noires

58
Q

Le spectre de la lumière blanche traversant une substance est un spectre d’…

A

Absorption

59
Q

Les raies d’absorption et d’émission ont la même …

A

Longueur d’onde

60
Q

Un élément chimique absorbe les radiations qu’il est capable d’…

A

Emettre

61
Q

Un milieu est dit dispersif si la … d’une onde lumineuse (ou son … ) qui se propage dans ce milieu dépend de sa …
Soit v = … et n = …

A

Célérité / indice de réfraction / fréquence
v = v(f)
n = n(f)

62
Q

La loi de Cauchy représente la variation de l’… d’un milieu …

A

Indice de réfraction / dispersif

63
Q

Loi de cauchy — n(λ) = …

A

n(λ) = A + B/λ²

64
Q

Un dioptre est une … optique qui sépare deux milieux … qui réfractent inégalement la lumière

A

Surface / transparent

65
Q

Réfraction dans un prisme — Si n croît, alors l’angle de déviation … et également i₂ et r₂

A

Croît

66
Q

Un rayon polychromatique tombant sur un prisme comporte autant de rayons … différents que la lumière incidente contient de …

A

Emergents / radiations monochromatiques

67
Q

Prisme — Les radiations de faibles longueurs d’onde comme le violet sont plus … que celles de plus grandes longueurs d’onde comme le rouge

A

Déviées

68
Q

Loi de Snell-Descartes

A

sin i = n.sin r

69
Q

Les lampes à incandescence sont constituées d’une ampoule de verre contenant un … et un … en tungstène chauffé par le passage d’un courant électrique

A

Gaz inerte / filament

70
Q

La température du filament d’une lampe à incandescence est comprise entre … K et … K (lampes halogènes)

A

2800 / 3200

71
Q

Le spectre émis d’une lampe à incandescence a un maximum d’intensité situé dans le domaine …

A

IR

72
Q

Le rendement lumineux des lampes à incandescence est … : moins de …% de l’énergie électrique consommée est transformée en …

A

Faible / 15% / lumière visible

73
Q

La couleur apparente des étoiles est liée à leur … de surface

A

Température

74
Q

Plus la température de l’étoile est élevée, plus son spectre est riche en radiations de … longueurs d’onde, et elle apparaît de couleur …

A

Courtes / bleue

75
Q

Les étoiles froides sont de couleur … ou …

A

Jaune-orangé / rouge

76
Q

Les lampes à décharge électrique utilisent un gaz à … pression

A

Faible

77
Q

Sous l’effet d’une décharge électrique entre les électrodes situées dans l’ampoule, les lampes à décharge électrique s’ionisent et émet des spectres de … caractéristiques des atomes (lampes à vapeur de Na ou Hg basse pression)

A

Raies

78
Q

Les lampes à décharge basse pression produisent des lumières … et ne donnent pas un rendu des couleurs, mais elles ont un bon …

A

Colorées / rendement énergétique

79
Q

Les lampes à décharge “haute” pression ont un spectre d’émission plus … qui donne un meilleur rendu des … et sont utilisées pour l’éclairage public

A

Riche / couleurs

80
Q

Les lampes et les tubes fluorescents sont des lampes à … à vapeur de …

A

Décharge / mercure

81
Q

Le spectre des DEL monochromes s’étale sur une bande … de longueurs d’onde

A

Etroite

82
Q

Ondes radio

A

λ > 1cm

83
Q

Micro-ondes

A

1nm < λ < 1cm

84
Q

Infrarouges

A

800nm < λ < 1mm

85
Q

Domaine du visible

A

400nm < λ < 800nm

86
Q

Ultraviolets

A

10nm < λ < 400nm

87
Q

Rayons X

A

10pm < λ < 10nm

88
Q

Rayons γ

A

λ < 10pm