Nature of Light Flashcards

1
Q

La nature de la lumière

A

D’après la physique quantique, la lumière peut être considérée à la fois comme une onde électromagnétique et comme des particules transportant une certaine quantité d’énergie, les photons.

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2
Q

Nature ondulatoire

A

La lumière provenant d’une source lumineuse quelconque (soleil, étoiles, lampe …) est formée d’une multitude d’ondes électromagnétiques, y compris des radiations monochromatiques (d’une même couleur) que l’on voit dans un arc-en-ciel.

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3
Q

Onde électromagnétique

A

Une onde électromagnétique est une perturbation qui se propage dans une direction déterminée. Cette perturbation est composée de deux vibrations : celle d’un champ électrique et celle d’un champ magnétique. Sa longueur d’onde λ est la longueur entre deux crêtes successives de l’onde (en nanomètres, nm). Sa fréquence (en hertz, Hz) est le nombre de ces vibrations par seconde.

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4
Q

Vitesse dans le vide

A

Toutes les ondes électromagnétiques se propagent à la même vitesse qui est, dans le vide, exactement : 299 792 458 m/s, très proche de 300 000 km/s.

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5
Q

Relation entre c, f et λ

A

Il existe une relation entre c, la vitesse de la lumière, la fréquence f et la longueur d’onde λ: c = f x λ Avec : c : vitesse de la lumière dans le vide soit 300 000 km/s f : la fréquence de l’onde en Hertz λ : longueur d’onde du rayonnement électromagnétique (en nm, ou m)

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6
Q

Constante de Planck

A

L’énergie des photons est donnée par la relation de Max Planck : E = h x f Équation dans laquelle : E est l’énergie d’un photon en Joule (J) h est une constante universelle, appelée constante de Planck qui est égale à : h = 6,63 × 10-34 J s. f est la fréquence de la longueur d’onde en Hertz (nombre d’ondes/seconde) D’après la relation c = f x λ, on peut alors écrire : E = h x c/λ

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7
Q

Spectre électromagnétique

A
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