Examen Intra 2 Flashcards

1
Q

La majeure partie de l’information qu’on reçoit, dans la vie de tous les jours et dans les domaines scientifiques, nous parvient grâce à la

A

Lumière

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

C’est seulement après les travaux de James Clerk Maxwell que la nature de la lumière a été comprise (en partie du moins!!): la lumière est

A

Une onde électromagnétique; le champ électrique et le champ magnétique oscillent

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Vrai ou faux. La lumière visible, qu’on édetcte avec les yeux, est la seule forme d’onde électromagnétique

A

Faux. Il existe un spectre complet d’ondes, qui se différencie par leur longueur d’onde et leur fréquence, des ondes radios jusqu’aux rayons gamma

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

La 3e équation dit qu’un champ … De même, la 4e équation implique qu’un

A

magnétique variable produit un champ électrique. champ électrique variable produit un champ magnétique. Ceci montre que s’il y a un champ électrique qui oscille à un endroit, il induit un champ magnétique oscillant dans son environnement, ce qui induit un champ électrique oscillant dans son environnement et ainsi de suite. Le résultat est une onde électromagnétique

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Propriétés des ondes électromagnétiques

A
  1. Le champ électrique E est perpendiculaire au champ magnétique B
  2. Le produit vectoriel E x B est un vecteur qui donne le sens de propagation de l’onde. Les champs sont perpendiculaires à la vitesse de l’onde. Les ondes électromagnétiques sont donc des ondes transversales.
  3. Toutes les ondes électromagnétiques se propagent dans le vide à une vitesse de même module c= 3x10^8 m/s
  4. Les champs électriques et magnétiques sont en phase. Le module du champ magnétique est directement proportionnel au module du champ électrique. B= E/c
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Un front d’onde est

A

Un ensemble de points pour lesquels la fonction d’onde à la même phase.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Les ondes électromagnétiques obéissent à

A

L’équation c=longueur d’onde x fréquence

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Puisque les ondes électromagnétiques obéissent à l’équation c= longueur x fréquence, on peut tirer la conclusion qu’il existe un

A

«spectre» électromagnétique. On divise le spectre en 7 catégories

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Sur le spectre quand le fréquence augmente la longueur d’onde

A

Diminue

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Les onde radios

A

Fréquence; 10^6 et 10^8
Longueur d’ondes; 10^3 (AM) et 10^0 (FM)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Les micro-ondes

A

Fréquence; 10^8 et 10^11
Longueur d’ondes; 10^0 et 10^-3

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Infrarouge

A

Fréquence; 10^12 et 10^15
Longueur d’ondes; 10^-3 et 10^-6

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

UV

A

Fréquence; 10^15 et 10^16
Longueur d’ondes; 10^-7 et 10^-8

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Rayon X

A

Fréquence; 10^16 et 10^20
Longueur d’ondes; 10^-8 et 10^-11
Même ordre de grandeur que les atomes

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Rayon y

A

Fréquence; 10^20 et 10^++
Longueur d’ondes; 10^-11 et 10^- - - (FM)
Même ordre de grandeur que ce qui a dans le noyau de l’atome

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Spectre visible

A

De 400 à 700 nm

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Lorsque longueur d’onde est grande f est petite

A

Pour que longueur d’onde x fréquence soit constante

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Les infrarouges caractéristiques

A
  • Longueur d’onde comprise entre 1 mm et 700 nm (rouge = très large)
  • La spectroscopie infrarouge est utilisée par les chimistes pour identifier les molécules présentes dans un échantillon (les molécules absorbent de façon caractéristique des infrarouges ayant des longueurs d’onde spécifiques)
    Les serpents peuvent voir les infrarouges
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

La lumière visible. Longueur d’onde comprise entre

A

400 nm et 700 nm

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

La lumière (onde électromagnétique visible par l’œil nu) est représentée comme

A

Un rayon lumineux

21
Q

Le rayon lumineux se propage en

A

Ligne droite. Certains phénomènes peuvent être et compris en s’imaginant la lumière comme un rayon lumineux.

22
Q

3 possibilités de l’optique géométrique

A
  1. Réflexion
  2. Réfraction (traverse obstacle (onde passe d’un milieu à un autre) Indice de réfraction du vide; n=1)
  3. Diffraction; Lumière absorbée par les couleurs (le noir absorbe ++)
23
Q

Qu’est-ce que la réfraction

A

C’est la déviation des rayons traversant la surface de séparation entre deux milieux d’indice de réfraction différents

24
Q

Si le rayon veut passer du milieu plus réfringent vers le milieu moins réfringent, il

A

En sera incapable s’il frappe la surface de séparation à un angle égal ou supérieur à l’angle critique

25
Qu’est-ce que les mirages ?
Lorsqu’il fait chaud, l’indice de réfraction de l’air au niveau du sol est inférieur à celui des couches supérieurs et un rayon qui provient d’un objet prend une allure courbe près du sol. Le chien voit un os au mauvais endroit; il est victime de la réfraction et de la réflexion totale interne.
26
Les mirages supérieurs:
Lorsqu’il fait chaud, l’indice de réfraction de l’air juste au-dessus du niveau de l’eau est supérieur à celui des couches supérieures et un rayon qui provient d’un objet et se dirigeant vers le haut peut courber en « s’éloignant de droites normales jusqu’à faire une réflexion totale interne (lorsque l’angle critique sera atteint) et reprendre un chemin vers le bas (voir le dessin)». Un humain peut alors voir un bateau sembler flotter au-dessus de l’eau; il est victime de réfraction successives et de la réflexion totale interne. Les indices de réfraction sont différents, car la température est différente. Les rayons courbes jusqu’à la réflexion totale interne.
27
Une corde est un milieu
Non dispersif, car pour toute fréquence appliquée, la vitesse de propagation des ondes sera la même. Cette vitesse dépend uniquement de la tension dans la corde et de la densité de masse linéique.
28
Un prisme de verre est un
Milieu dispersif, car la vitesse de propagation de l’Onde sera différente pour chaque fréquence la traversant. Si de la lumière blanche traverse un prisme, puisqu’elle est composée d’une multitude de fréquences (couleurs), chaque couleur sera déviée différemment (car indice de réfraction est différent pour chaque couleur). Ce phénomène s’appelle la dispersion de la lumière
29
P
Distance objet
30
q
Distance image
31
Si l’objet réel
La distance objet est donc positive
32
Image virtuelle
La distance image est donc négative
33
Quand on se regarde dans un miroir
On est l’object et ce qu’on voit c’est l’image
34
Les miroirs font de l’aberration de sphéricité, mais
On élimine ce phénomène en se limitant à l’approximation paraxiale
35
Miroir concave
F réelle, C réel
36
Miroir convexe
F virtuel C virtuel
37
Les trois rayons principaux
38
Miroir concave objet derrière le C
Image réelle, inversée et plus petite que l’objet (entre c et f)
39
Miroir concave objet sur f
Image à l’infini
40
Miroir concave objet devant f
Image virtuelle, droite et plus grande que l’objet
41
Miroir concave objet entre c et f
Image réelle, inversée et plus grande que l’objet
42
Miroir convexe
Image virtuelle, droite et plus petite que l’objet (TOUJOURS)
43
Deux simplifications fait pour lentille
1. Les lentilles seront considérées minces, ce qui aura comme effet que la déviation latérale des rayons sera négligeable. 2. Nous allons négliger l’aberration chromatique et l’aberration de sphéricité
44
Signe lentille convergente
45
Signe lentille divergente
46
Foyer lentille convergente
F suivi de F’
47
Foyer lentille divergente
F’ suivi de F
48
Rayons principaux lentille
1. Un rayon qui passe par le centre de la lentille n’est pas dévié. 2. Un rayon parallèle à l’axe ressort de la lentille en passant par le foyer image F’ 3. Un rayon qui passe par le foyer objet F (ou semble provenir du foyer objet) ressort de la lentille parallèlement à l’axe optique.
49