Sem8.2 Flashcards

1
Q

Que représente le sujet?

A

L’endroit d’intérêt où ont lieu certaines modifications du signal lumineux

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Q

Citer différents phénomènes physiques et/ou chimique

A
  • absorption
  • réflexion
  • diffusion
  • réfraction
  • diffraction
  • interférence
  • polarisation de la lumière
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3
Q

Qu’est ce que l’absorption?
Perte ou gain d’énergie?

A
  • Echange d’énergie entre lumière et matière
  • perte d’énergie
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4
Q

Avec quoi varie l’absorption ?

A

Avec la longueur d’onde de la lumière incidente

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5
Q

Comment est l’absorption?
Ducoup quelle longueurs d’onde déterminent la teinte des objets?

A

Sélective

Les longueurs d’onde qui ne sont pas absorbées déterminent la teinte des objets

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6
Q

Comment appelle t’on l’effet de l’absorption sélective?

A

Effet de filtre

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7
Q

L’absorption est inélastique et est un échange d’énergie entre lumière et matière ?

A

Vrai

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8
Q

Comment est remis l’énergie perdue lors de l’absorption?

A

En chaleur ou en autre longuer d’onde plus faible

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9
Q

Qu’est-ce que la réflexion?
Le rayon reste dans le milieu d’origine?

A

Changement de direction à l’interface de 2 milieux.
Oui

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10
Q

Quels sont les deux types de réflexion?

A
  • réflexion spéculaire
  • réflexion diffuse
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11
Q

Comment sont les rayons lors d’une réflexion spéculaire ?

A
  • rayons dans le même plan
  • angles incidents et réfléchis sont égaux par rapport à la normale
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12
Q

Citer un exemple de réflexion spéculaire?

A

Miroir

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13
Q

Comment sont les rayons de la réflexions diffuse?

A
  • les rayons sont réfléchis dans toutes les directions
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14
Q

Comment réfléchi un réflecteur parfait?

A

Dans toutes les directions de manière égale

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15
Q

Lors de la réflexion il est possible de créer un contraste spéculaire / diffuse. Citer un exemple?

A

Empreinte digitales (dépôt plus diffusant que le support)

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16
Q

Comment est la lumière lors de diffusion?

A

Déviation de la lumière dans de multiples directions par une interactions au travers d’un milieu transparent

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17
Q

La réflexion est élastique et la lumière réverbère contre un objet?

A

Vrai

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18
Q

Qu’est ce qu’un processus élastique?

A

Aucune perte d’énergie

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19
Q

Qu’est ce qu’un diffuseur parfait?

A

Diffuse intégralement la lumière incidente dans toutes les directions de manière égale

20
Q

La diffusion est un processus inélastique où la lumière rencontre une particule dans un milieu transparent?

A

Processus élastique mais le reste oui

21
Q

De quoi dépend la diffusion?

A

De la taille des hétérogénéités

22
Q

Lorsque la diffusion s’applique à de très petites particules, de quelle diffusion parle t’on?

A

Diffusion de Rayleigh

23
Q

Qu’explique le diffusion de Rayleigh?

A

Le bleu du ciel s’explique par la diffusion de la lumière par les petites particules qui composent l’atmosphère

24
Q

Lorsque la diffusion s’applique à des particules plus grandes, de quelle diffusion parle t’on?

A

Diffusion de Mie

25
Q

Comment est la diffusion de Mie?
A partir de quelle taille de particule la diffusion de lumière blanche ?

A
  • diffusion vers l’avant se renforce avec la taille
  • diffusion de lumière blanche à partir de 1000nm (1 um)
26
Q

Comment la diffusion de Mie explique le blanc des nuages?

A

Par la diffusion de la lumière par les plus grandes particules d’eau qui composent les nuages

27
Q

Qu’est-ce que la réfraction de la lumière ?

A

Déviation d’une onde entre deux milieux transparents différents due au changement de sa vitesse

28
Q

Comment est l’indice de réfraction n d’u milieu transparent I?
(ni, formule, comment mesurer angle incidente

A
  • ni = vitesse dans le vide/vitesse dans le milieu
  • N1 sin (i) = n2 sin(r)
  • l’angle incident se mesure par rapport à la normale
29
Q

Qu’est-ce que la réfraction de la lumière?

A
  • déviation d’une onde entre deux milieux transparents différents due au changement de sa vitesse
30
Q

Quelles construction explique la réfraction?

A

La construction du Huygens

31
Q

Lors de la réfraction, la vitesse et la longueur d’onde varient en fct de la densité du milieu, donc comment est le changement de direction plus la différence de vitesse est importante

A

Plus la différence de vitesse est importante, plus le changement de direction est grand

32
Q

En fct de quoi varie l’indice de réfraction d’un milieu?
Qu’est ce que cela implique ?

A

-La longueur d’onde
Cela implique le l’angle de réfraction est différent pour les différentes couleurs
- la température
- la pression
- l’orientation de propagation
- cas de biréfringence

33
Q

Si l’angle de réfraction est différent pour les différentes couleurs quels tailles de longueurs d’ondes sont les plus réfractées?

A

Les petits longueurs d’onde

34
Q

Que permet de faire le fait que les angles de réfraction ne sont pas les mêmes entre couleurs? Comment appelé t’on ce phénomène? Et quels type d’aberrations?

A
  • un prisme
  • s’appelle la dispersion
  • aberrations chromatique
35
Q

Qu’est-ce qu’un cas de la biréfringence?

A quoi sert la mesure de la biréfringence?

A

Vision à double

Utile pour l’identification de certains matériaux

36
Q

Quand se produit la réflexion totale interne?

A
  • d’un milieu plus dense à moins dense
  • si angle incident supérieur à angle critique
37
Q

Citer un exemple où on se sert de la réflexion totale interne

A
  • fibre optique
38
Q

Qu’est-ce qu’une interférence?

A
  • l’interaction (addition des amplitudes) de 2 ondes cohérentes ou plus qui produit une nouvelle forme d’onde
39
Q

Quelles sont les deux types d’interférences?

A
  • renforcement du signal (constructive)
  • affaiblissement du signal (destructive)
40
Q

Quelle type d’interférence pour lumière cohérente ?

A

2 ondes phasée se renforce lors de renforcement du signal

41
Q

Citer un exemple de lumière cohérente?

A

Lumière polarisée ( laser car lumière monochromatique, en phase et polarisée dans le même sens )

42
Q

Comment peut on créer des couleurs par interférence?

A

Grâce à 2 filtres polarisants croisés

43
Q

Qu’est-ce que la diffraction de la lumière?

A
  • comportement de sondés lorsqu’elles rencontrent un obstacle non transparents.
44
Q

De quoi résulte la diffraction?

A

La diffraction est le résultat de l’interférence des ondes diffusées par chaque point

45
Q

Qu’est-ce que la tache de diffraction?

A

Est formé par les interférences entre ces nouvelles ondes

46
Q

La diffraction limite le pouvoir de résolution des instruments optiques selon quelle critère?

A
  • le critère de Rayleigh
  • la diffraction diminue avec la longueur d’onde
47
Q

Quel est le critère de Rayleigh?
Shema page 22

A

Le premier minimum de la tache de diffraction d’une source ponctuelle correspond au maximum d’une autre source ponctuelle