Comportement Ondulatoire Flashcards

1
Q

Rayonnement ( ou radiation )

A
  • onde électromagnétique ( OEM )
  • Particule possédant une grande vitesse
  • permet le transport d’énergie entre zone d’émission et de réception
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2
Q

Onde électromagnétique

A

Propagation d’une perturbation électromagnétique ( combinaison d’un champ magnétique et d’un champ électrique)

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3
Q

Onde mécanique progressive

A

Phénomène de propagation de proche en proche d’une perturbation ( modifications locales et temporaires du milieu ) dans un milieu matériel sans transport de matière

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4
Q

Onde mécanique transversale

A

Onde mécanique dont la direction de propagation perpendiculaire à la direction de la perturbation qui l’a fait naître

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5
Q

Onde mécanique longitudinale

A

Onde mécanique dont la direction de propagation est parallèle à la direction de perturbation

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6
Q

Célérité v ( ou c ) d’une onde

A
Vitesse de propagation, c’est le rapport entre la distance d parcourue par l’onde et la durée du parcours : 
V=d/Δt 
V célérité en m/s
d distance en m
Δt durée du parcours en s
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7
Q

Caractéristique d’une onde électromagnétique

A
  • Sa célérité en m/s
  • Sa période T en s et sa fréquence ν ( ν = 1/T, en Hz ) si elle est périodique
  • Sa longueur d’onde λ qui correspond à la distance parcourue par l’onde pendant la durée T
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8
Q

Formule λ

A

λ = c x T = c/ν

Car ν = 1/T

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9
Q

Période d’un phénomène périodique

A

La plus courte durée au bout de laquelle le phénomène se répète identiquement à lui-même. On la note T et elle s’exprime en seconde

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10
Q

Fréquence d’un phénomène périodique

A

Nombre de répétitions du phénomène par seconde. On la note généralement f et elle s’exprime en hertz

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11
Q

Quand est-ce qu’une onde est dite périodique

A

Lorsque la perturbation se reproduit identiquement à elle même à intervalles de temps égaux, appelés période temporelle T

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12
Q

Diffraction

A

Phénomène qui se produit lorsqu’une onde mécanique rencontre une ouverture ou un obstacle de dimension proche de sa longueur d’onde ( ou inférieure ) : l’onde perd, dans un même milieu, sa directivité initiale

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13
Q

Est-ce que l’onde change de fréquence ou de célérité après la diffraction ?

A

Non elle garde la même fréquence et la même célérité si le milieu de propagation est inchangé

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14
Q

Formule de l’écart angulaire θ entre le milieu de la tâche centrale et la première extinction du faisceau diffracté

A

θ = λ/a
θ écart angulaire en rad
λ longueur d’onde de l’onde incidente en m
a largeur de la fente ou du fil en m

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15
Q

Écart angulaire de diffraction

A

L’angle entre la direction de propagation de l’onde en l’absence de diffraction et la direction définie par le milieu de la première extinction. On le note θ et il s’exprime en radian

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16
Q

Interférences

A

Lorsque deux ondes mécaniques de même nature ( même fréquence) se superposent, l’amplitude de l’onde résultante varie dans l’espace : c’est le phénomène d’interférences. On observe alors sur la figure d’interférences, des franges d’interférences

17
Q

Comment définir deux sources cohérentes ?

A

Deux sources sont cohérentes lorsqu’elles émettent des ondes sinusoïdales de même fréquence et si le retard de l’une par rapport à l’autre ne varie pas au cours du temps : elles gardent alors un déphasage constant

18
Q

Interférences constructives

A

Lorsque les deux ondes arrivent en M en phase l’amplitude de l’onde résultante est alors maximale en M : on dit qu’il y a interférences constructives

19
Q

Interférences destructives

A

Lorsque les deux ondes arrivent en M en opposition de phase, l’amplitude de l’onde résultante est alors minimale ou nulle en M : on dit qu’il y a interférences destructive

20
Q

différence de marche δ en un point M

A

La différence entre les deux distances d1 et d2 distances entre chacune des deux sources et le point M

21
Q

δ formule

A

δ = d2 - d1 = S2M - S1M

22
Q

Interfrange

A

Distance séparant les milieux de deux franges brillantes ( ou deux franges sombres ) consécutives. Elle se note i et s’exprime en m

23
Q

Interfrange formule

A

i = ( λ x D ) / a
D distance entre la fentes et l’écran en m
a distance entre les fentes en m
λ longueur d’onde des sources lumineuses monochromatiques en m

24
Q

indice de réfraction ( de la lumière )

A

n = célérité dans le vide / célérité dans le milieu de propagation
= c0 / c
n air = 1,00
n eau = 1,33

25
Q

δ pour une interférence constructive formule

A

δ = k x λ
δ différence de marche
k entier naturel
λ longueur d’onde en m

26
Q

δ pour une interférence destructrice

A

δ = (2k+1) λ/2
δ différence de marche
λ longueur d’onde en m
k entier naturel