Chapitre 10: La lumière et la réflexion Flashcards

1
Q

Comment est-ce que la lumière naturelle se forme?

A

Les atomes d’hydrogène rentrent en collision et se fusionnent en relâchant de l’énergie sous forme de lumière.

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2
Q

Quelles sont les trois façons dont les ampoules émettent de la lumière?

A

l’incandescence, la décharge électrique et la fluorescence.

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3
Q

Qu’est-ce que l’incandescence?

A

Pas très efficace. (95% chaleur). L’émission de lumière par la matière quand sa température est élevée.

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4
Q

Explique comment l’incandescence marche dans une ampoule.

A

Un courant électrique passe dans le minuscule fil de tungstène et devient chaud et lumineux.

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5
Q

Explique comment l’énergie de fusion du Soleil marche.

A

Les atomes d’hydrogène rendent en collision et combinent pour former l’hélium. Cette réaction libère une grande quantité d’énergie transmise aux gaz par des couches externes du Soleil. Les atomes du gaz ont trop d’énergie et le libère sous forme de lumière.

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6
Q

Explique comment la décharge électrique marche dans une ampoule.

A

Au lieu d’un filament chauffé, elle utilise un gaz chauffé. Les gouttes de sodium et de mercure se vaporisent. Un courant électrique passe à travers la vapeur et les excite produisant une lumière jaune.

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7
Q

Qu’est-ce que la fluorescence?

A

L’émission de lumière par une source éclairée par une lumière ultraviolette. Les atomes de mercure relâchent de la lumière ultraviolette qui excite les atomes de phosphore. Cette excitation produit de l’énergie sous forme de la lumière.

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8
Q

Quels sont les trois types de luminescence?

A

La phosphorescence, la chimioluminescence et la bioluminescence.

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9
Q

Explique la phosphorescence.

A

Comme la fluorescence mais la lumière est émise pendant une période de temps après que la radiation ultraviolette soit terminée. (Ça continue)

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10
Q

Donne un exemple de la phosphorescence.

A

La peinture qui rayonne dans le noir.

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11
Q

Explique la chimioluminescence.

A

De la lumière est générée à partir des réactions chimiques (sans augmentation de la température).

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12
Q

Donne un exemple de la chimioluminescence.

A

Les bracelets ou colliers qui brillent dans le noir.

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13
Q

Explique la bioluminescence.

A

La lumière produite par les organismes vivants.

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14
Q

Donne un exemple de la bioluminescence.

A

La luciole.

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15
Q

Qu’est-ce que la luminescence?

A

L’émission de la lumière sans chaleur.

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16
Q

Que montre-t-il le spectre électromagnétique?

A

Un schéma qui montre le spectre des ondes électromagnétiques selon la longueur ou la fréquence de l’onde.

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17
Q

Quelle quantité du spectre constitue-t-il la lumière visible?

A

Un très petite partie du spectre.

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18
Q

Quelle est la seule forme d’énergie qui se propage dans le vide?

A

La lumière.

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19
Q

Que sont-ils, les ondes électromagnétiques?

A

Un transfert d’énergie d’un point à un autre. Ils ont un champ magnétique et électrique.

20
Q

Quelle région du spectre électromagnétique a des longueurs d’onde courtes?

A

Le côté droite. Ex: Les rayons gamma.

21
Q

Qu’est-ce que la réflexion?

A

Le changement de direction de la lumière quand elle rebondit sur une surface.

22
Q

Qu’est-ce qu’un milieu?

A

L’endroit où la lumière se propage.

23
Q

C’est quoi, le principe de Fermat?

A

Il prédit le chemin suivi par la lumière: la lumière suit le chemin qui prend le moins de temps.

24
Q

Qu’est-ce qu’un rayon incident?

A

Le rayon qui vient de la source de lumière.

25
Q

Qu’est-ce que l’angle d’incidence?

A

L’angle entre le rayon incident et la normale.

26
Q

Qu’est-ce que la normale?

A

Une droite perpendiculaire à l’axe optique.

27
Q

Qu’est-ce que le rayon réfléchie?

A

Le rayon qui part du point où le rayon incident et la normale se rencontrent.

28
Q

Qu’est-ce que l’angle de réflexion?

A

L’angle entre le rayon réfléchi et la normale.

29
Q

Quelles sont les lois de la réflexion?

A
  1. Le rayon incident, le rayon réfléchi et la normale sont tous un même plan.
  2. L’angle de réflexion est égal à l’angle d’incidence.
30
Q

Quelles sont les deux types d’émissions de lumière?

A

Artificielle (les ampoules et les chandelles) et Naturelle (le Soleil et les organismes).

31
Q

Comment peut-on distinguer une image virtuelle d’une image réelle?

A

L’image virtuelle semble d’être derrière le miroir et n’existe pas. L’image réelle peut être vue seulement avec un écran.

32
Q

Quels sont les caractéristiques des images dans les miroirs plans?

A

P: Même distance
O: Droite
G: Même grandeur
T: Virtuelle

33
Q

Comment sont les avions furtifs presque invisibles aux radars?

A

La peinture utilisée sur l’avion absorbe beaucoup de l’énergie des ondes radars. Ces ondes pénètrent dans la peinture et réfléchissent là dedans en perdant leur énergie.
L’avion est couvert en surfaces plates qui rédigent les rayons en autres directions (pas au radar) parce qu’ils n’ y viennent pas perpendiculairement.

34
Q

Quelle est l’équation du grossissement?

A

G= hi sur ho= -di sur do

35
Q

Quelle est l’équation du miroir?

A

1 sur f = 1 sur di + 1 sur do

36
Q

Définissez l’aberration sphérique.

A

Les rayons réfléchis par les bords d’un miroir sphérique ne passent pas par le foyer, cela produit des images avec des distorsions. Les rayons ne se rencontrent pas en un point, l’image est étirée.

37
Q

Quelle est la solution à l’aberration sphérique?

A

Le miroir concave parabolique.

38
Q

Quels sont les caractéristiques des images dans le miroir concave ?(avec un objet qui est entre le foyer et le miroir)

A

P: Plus grande.
O: Droite.
G: Plus grande.
T: Virtuelle.

39
Q

Quels sont les caractéristiques des images dans le miroir concave ?(avec un objet qui est entre le foyer et le centre de courbure)

A

P: Plus grande.
O: Renversée.
G: Plus grande.
T: Réelle.

40
Q

Quels sont les caractéristiques des images dans le miroir concave ? (avec un objet qui est plus loin que C)

A

P: Plus petite.
O: Renversée.
G: Plus petite.
T: Réelle.

41
Q

Quel sont les similarités et les différences entre la distorsion des images dans les miroirs concaves et convexes?

A

Ça arrive aux deux, dans un miroir convexe les images ne sont pas déformées seulement dans le centre de miroir (comme aux miroirs convexes). Au lieu, tout l’image est étirée (pour exemple).

42
Q

Nomme deux applications des miroirs convexes.

A

Des dépanneurs dans les magasins et les miroirs de côté dans les voitures.

43
Q

Nomme deux applications des miroirs concaves.

A

Des fours solaires et la technologie du radar.

44
Q

Qu’est-ce qui est important à rappeler quand tu fais des dessins avec les miroirs convexes?

A

Que le foyer est au côté virtuelle alors sa distance focale est négative. ( f

45
Q

Quels sont les caractéristiques des images dans les miroirs convexes?

A

P: Toujours derrière le miroir.
O: Droite.
G: Plus petite.
T: Virtuelle.