14 -Ondes lumineuses Flashcards

(89 cards)

0
Q

Ecart angulaire : angle sous lequel est vue la … de la tache centrale lumineuse depuis l’objet diffractant

A

Moitié

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1
Q

Ecart angulaire

θ = …

A

λ / a

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2
Q

La largeur de la tache centrale est en réalité la largeur entre les premières … de part et d’autre de la tache centrale

A

Extinction

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3
Q

Si la largeur de la fente est trop … , le phénomène de diffraction ne sera pas visible

A

Grande

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4
Q

Si on envoie un faisceau de lumière blanche sur une fente, on observe sur l’écran des taches blanches … aux bords

A

Irisées

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5
Q

Chaque radiation de longueur d’onde donne sa propre … de diffraction

A

Figure

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6
Q

Faisceau de lumière blanche envoyé sur une fente : au centre, toutes les radiations sont … mais la tache rouge ayant une … et donc un … plus grand que le violet, sera la plus large de toutes les longueurs d’onde du visible

A

Présentes / longueur d’onde / écart angulaire

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7
Q

Faisceau de lumière blanche envoyé sur une fente : la tache centrale sera blanche bordée de …

A

Rouge

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8
Q

La lumière se propage en ligne … dans un milieu … , … et …

A

Droite / Transparent / Homogène / isotrope

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9
Q

Un milieu est dit homogène si toutes ses parties sont …

A

Identiques

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10
Q

Un milieu est dit isotrope s’il est doté des mêmes … dans toutes les …

A

Propriétés / directions

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11
Q

La lumière se propage dans le … donc sans support …

A

Vide / matériel

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12
Q

Dans un milieu inhomogène, la lumière ne se propage pas … (comme une cuve d’eau salée)

A

Rectilignement

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13
Q

La célérité de la lumière dans le vide ne dépend pas de la … de l’onde

A

Fréquence

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14
Q

Dans l’air, la célérité de la lumière est pratiquement … à la célérité dans le vide

A

Egale

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15
Q

Un milieu transparent est caractérisé par son …

A

Indice de réfraction

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16
Q

Indice de réfraction :

n = …

A

c/v

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17
Q

Passage d’une onde de l’air à un milieu transparent :

• la fréquence reste …

A

Identique

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18
Q

Passage d’une onde de l’air à un milieu transparent :

• la célérité de l’onde … soit v = …

A

Change

v = c/n

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19
Q

Passage d’une onde de l’air à un milieu transparent :

• La longueur d’onde … soit λ = …

A

Change

λ = λ[0] / n

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20
Q

La lumière (générale) est une onde électromagnétique … càd composée d’une onde de champ … et d’une onde de champ …

A

Transversale / électrique / magnétique

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21
Q

La lumière monochromatique est une onde électromagnétique … de fréquence … : la couleur de cette lumière dépend de sa …

A

Sinusoïdale / unique / fréquence

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22
Q

Les ondes monochromatiques et polychromatiques présentent une périodicité temporelle et spatiale telle que λ = …

A

vT = v / f

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23
Q

Le laser est une lumière …chromatique de très grande … , … et de très grande …

A

Monochromatique / directivité / cohérente / puissance

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24
La lumière du Soleil est une lumière …chromatique composée de plusieurs …
Polychromatique / ondes monochromatiques
25
Une onde électromagnétique n'a pas de support … alors qu'une onde mécanique est une onde produite par la … mécanique d'un support matériel fluide ou solide
Matériel / vibration
26
Il n'y a pas de son dans le … alors que les ondes électromagnétiques peuvent se déplacer dans le … puisque l'on reçoit sur Terre la lumière du Soleil
Vide / vide
27
Une onde électromagnétique se propage également dans la … puisqu'on aperçoit bien le Soleil à travers une vitre
Matière
28
LASER : light amplification by stimulated emission of radiation. C'est une amplification de la lumière par émission stimulée de rayonnement
-
29
Le LASER émet un rayonnement …chromatique de faisceau de lumière non …
Monochromatique / divergent
30
On définit une lumière visible par rapport à l'…
Oeil humain
31
Les longueurs d'ondes du domaine du visible dans le vide sont comprises entre λ[…] = … et λ[…] = …
``` λ[violet] = 400 nm λ[rouge] = 800 nm ```
32
Fréquences du domaine visible comprises entre f[…] = … et f[…] = …
``` f[rouge] = 3,75.10^14 Hz f[violet] = 7,50.10^14 ```
33
Erreur fréquente sur la fréquence et la longueur d'onde : au passage d'un milieu transparent à un autre, la plage des fréquences des radiations visibles reste … dans les deux milieux alors que le domaine des … change
Longueurs d'onde
34
Comme les radiations visibles, les UV et les IR sont des ondes …
Electromagnétiques
35
Les UV et IR ne sont pas … par l'oeil humain
Visibles
36
La spectrométrie de RMN est basée sur les propriétés … de certains noyaux atomiques, notamment du proton donc du noyau de l'atome d'…
Magnétiques / hydrogène
37
La RMN désigne une propriété de certains … placés dans un champ magnétique
Noyaux atomiques
38
L'IRM repose sur le principe de la …
RMN
39
L'IRM n'utilise ni … ni la … , mais la propriété que possèdent les noyaux atomiques de se comporter comme des … quand ils sont soumis à un champ magnétique
Rayons X / Radioactivité / Dipôle magnétique
40
Le principe de l'IRM consiste à réaliser des images du corps humain grâce aux nombreux atomes d'… qu'il contient
Hydrogène
41
IRM : placés dans un champ magnétique fort entre … et … Tesla, tous les atomes d'hydrogène s'orientent dans la même … : ils sont alors excités par des … durant une très courte période. Ils sont alors mis en …
0,5 - 2 / direction / ondes radio / résonnance
42
IRM : à l'arrêt de cette stimulation, les atomes restituent l'… accumulée en produisant un … qui est enregistré et traité sous forme d'image
Energie / signal
43
En IRM, on utilise principalement les atomes d'… dont la fréquence de résonance est autour de … MHz, ce qui correspond à la gamme des …
Hydrogène / 40 / radiofréquences
44
Ordre de croissance des 7 longueurs d'ondes des radiations électromagnétiques
Rayons gamma > Rayons X > UV > Lumière visibles > IR > Micro-ondes > Ondes hertziennes
45
Loi de Wien : tout corps émet un … qui dépend de sa …
Rayonnement / Température
46
Loi de Wien : le rayonnement émis n'est pas …chromatique mais … dans un large domaine de longueur d'onde
Monochromatique / continu
47
Loi de Wien : L'intensité de chaque radiation de rayonnement émis a toujours une forme qui représente un … pour une longueur d'onde λ[max]
Maximum
48
Loi de Wien : plus la température est élevée, plus le maximum de la courbe se situe à une longueur d'onde …
Faible
49
Loi de Wien : elle décrit la relation liant la longueur d'onde λ[max] correspondant au … d'émission lumineuse du corps noir et la …
Pic / Température
50
Loi de Wien : | λ[max].T = …
2,898.10^-3 m.K
51
Sous l'effet de la chaleur, un corps chaud émet une lumière à spectre …
Continu
52
Le spectre continu d'émission (appelé aussi ...) contient toutes les … dans un certain intervalle
Rayonnement continu / Longueurs d'onde
53
Le spectre continu d'émission s'oppose au spectre de … qui ne possèdent que quelques …
Raies / longueurs d'onde
54
Un corps chaud émet un rayonnement dont le spectre se déplace vers les longueurs d'onde … (UV) quand sa température augmente
Courte
55
Le spectre de raies est la signature d'un …
Element chimique
56
La lumière émise par une lampe à vapeur d'un élément chimique produit un spectre de … càd un nombre … de radiations
Raies / limité
57
Quand une substance est traversée par de la lumière blanche, le spectre obtenu est constitué de raies … se détachant du spectre continu coloré de la lumière blanche
Noires
58
Le spectre de la lumière blanche traversant une substance est un spectre d'…
Absorption
59
Les raies d'absorption et d'émission ont la même …
Longueur d'onde
60
Un élément chimique absorbe les radiations qu'il est capable d'…
Emettre
61
Un milieu est dit dispersif si la … d'une onde lumineuse (ou son … ) qui se propage dans ce milieu dépend de sa … Soit v = … et n = …
Célérité / indice de réfraction / fréquence v = v(f) n = n(f)
62
La loi de Cauchy représente la variation de l'… d'un milieu …
Indice de réfraction / dispersif
63
Loi de cauchy — n(λ) = …
n(λ) = A + B/λ²
64
Un dioptre est une … optique qui sépare deux milieux … qui réfractent inégalement la lumière
Surface / transparent
65
Réfraction dans un prisme — Si n croît, alors l'angle de déviation … et également i₂ et r₂
Croît
66
Un rayon polychromatique tombant sur un prisme comporte autant de rayons … différents que la lumière incidente contient de …
Emergents / radiations monochromatiques
67
Prisme — Les radiations de faibles longueurs d'onde comme le violet sont plus … que celles de plus grandes longueurs d'onde comme le rouge
Déviées
68
Loi de Snell-Descartes
sin i = n.sin r
69
Les lampes à incandescence sont constituées d'une ampoule de verre contenant un … et un … en tungstène chauffé par le passage d'un courant électrique
Gaz inerte / filament
70
La température du filament d'une lampe à incandescence est comprise entre … K et … K (lampes halogènes)
2800 / 3200
71
Le spectre émis d'une lampe à incandescence a un maximum d'intensité situé dans le domaine …
IR
72
Le rendement lumineux des lampes à incandescence est … : moins de …% de l'énergie électrique consommée est transformée en …
Faible / 15% / lumière visible
73
La couleur apparente des étoiles est liée à leur … de surface
Température
74
Plus la température de l'étoile est élevée, plus son spectre est riche en radiations de … longueurs d'onde, et elle apparaît de couleur …
Courtes / bleue
75
Les étoiles froides sont de couleur … ou …
Jaune-orangé / rouge
76
Les lampes à décharge électrique utilisent un gaz à … pression
Faible
77
Sous l'effet d'une décharge électrique entre les électrodes situées dans l'ampoule, les lampes à décharge électrique s'ionisent et émet des spectres de … caractéristiques des atomes (lampes à vapeur de Na ou Hg basse pression)
Raies
78
Les lampes à décharge basse pression produisent des lumières … et ne donnent pas un rendu des couleurs, mais elles ont un bon …
Colorées / rendement énergétique
79
Les lampes à décharge "haute" pression ont un spectre d'émission plus … qui donne un meilleur rendu des … et sont utilisées pour l'éclairage public
Riche / couleurs
80
Les lampes et les tubes fluorescents sont des lampes à … à vapeur de …
Décharge / mercure
81
Le spectre des DEL monochromes s'étale sur une bande … de longueurs d'onde
Etroite
82
Ondes radio
λ > 1cm
83
Micro-ondes
1nm < λ < 1cm
84
Infrarouges
800nm < λ < 1mm
85
Domaine du visible
400nm < λ < 800nm
86
Ultraviolets
10nm < λ < 400nm
87
Rayons X
10pm < λ < 10nm
88
Rayons γ
λ < 10pm