Optique Chapitre 4 Flashcards

1
Q

Vitesse de l’onde électromagnétique dans le vide ?

A

c = 3*10^8 m/s

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Q

De quoi dépend l’indice de réfraction ?

A

Nature substabce
Température
Fréquence

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3
Q

Indice de réfraction formule ?

A

n = c/v

c = 3*10^8 m/s

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4
Q

Difference entre onde mécanique et électromagnétique.

A

Alors qu’une onde mécanique à besoin d’un milieu matériel de propagation, une onde électromagnétique peut se propager.

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5
Q

Rayonnement électromagnétique?

A

Distribution champ électrique et champ magnétique perpendiculaire oscillant et induisant l’autre.

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6
Q

Comment réagit onde électromagnétique en interagissent avec la matière.?

A

Sa composante qu’est le champ électrique a un effet sur les charges beaucoup plus important celui du champ magnétique

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7
Q

Effet photoélectrique ?

A

Phénomène par lequel la lumière incidente sur une surface provoque l’ejection d’électrons hors de cette surface. Éjection électrons de la surface de divers métaux exposée à un rayonnement électromagnétique.

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8
Q

Énergie d’ionisation ?

A

Effet photoélectrique dans le cas d’un atome isolé, l’énergie à fournir pour éjection électron.

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9
Q

Travail d’extraction ?

A

Effet photoélectrique dans le cas d’une surface solide.

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10
Q

Caractéristiques travail d’extraction?

A

Caractéristique du materiau
Si électron absorbé énergie supérieur au travail d’extraction, il est éjecté et mon serve de l’énergie cinétique.
Si électron absorbé énergie inférieur au travail d’extraction, il n’est pas éjecté.

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11
Q

Photoelectron?

A

Électrons qui ont été éjecté par effet photoélectrique.
Électrons arrachés par la lumière (il y a une limite (seuil) peut importe intensité lumineuse)
Énergie photo dépend de la fréquence
1 photo arraché un electron

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12
Q

Le lien entre le nombre d’électrons éjectés par seconde et l’intensité lumineuse ?

A

Proportionnelle

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13
Q

Énergie cinétique max dépend de quoi ?

A

Matériau constituant la plaque de la source lumineuse (fréquence)

PAS DE SON INTENSITÉ

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14
Q

Que ce passe t il quand on est en dessous du seuil de fréquence ?

A

Pas de photo émission, peut importe l’intensité lumineuse

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15
Q

Que fait l’énergie cinétique max quand la fréquence diminue dans un effet photo électrique ?

A

Énergie cinétique max diminue.

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16
Q

Réflexion et réfraction ?

A

Changements brusques de direction de propagation qui surviennent quand la lumière atteint l’interface 2 milieux de propagation.

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17
Q

Dispersion ?

A

Quand 2 différentes longueur d’onde sont séparées

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18
Q

Diffraction ?

A

Également qui se produit quand l’onde rencontre un obstacle ou traverse un orifice de longueur onde entre 400 et 700 nm

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19
Q

Interference?

A

2 ondes qui se propagent dans la même direction se renforcent ou s’atténuent.

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20
Q

Polarisation?

A

Caractérisent les ondes transversales

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21
Q

Rayon lumineux ?

A

Est une ligne de l’espace qui correspond à la direction de propagation de l’énergie lumineuse. Les rayons perpendiculaires aux fronts d’ondes pour les milieux isotopes

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22
Q

Comme se propage la lumière dans un milieu transparent, homogène et isotrope ?

A

Trajectoire en ligne droite

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23
Q

Principe de Fermat ?

A

La lumière emprunté pour passer d’un point à un autre la trajectoire de plus courte durée.
Ombre, chambre noir, éclipse solaire

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24
Q

Diamètre apparent d’un objet ?

A

Longueur de l’objet/distance à l’oeil

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25
Q

Loi réflexion ?

A

Angle incident = angle réfléchit

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26
Q

Plan d’incidence?

A

Même plan

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27
Q

Réflexion spéculaire ?

A

Faisceau tombe sur une surface lisse

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28
Q

Réflexion diffuse ?

A

Faisceau tombe sur une surface rugueuse.

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29
Q

Loi de la réfraction ?

A

Sin i1/sin i2 = v1/v2

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30
Q

Optique géométrique ?

A

Surface de séparation entre 2 milieux

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31
Q

Loi du retour inverse de la lumière ?

A

On obtient les mêmes traces de rayons si l’on inverse le sens du propagation des rayons lumineux.
Quand la position de la source ponctuelle et celle de l’œil peuvent être interverties.

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32
Q

Loi de snell Descartes?

A

n1sin i1 = n2sin i2

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33
Q

Formule pour angle critique ?

A

Sin ic = n2/n1

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34
Q

Quand passe d’un milieu moins refringent vers un milieu plus réfringent ?

A

Se rapporche de la normal

n augmente

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35
Q

Densité en fonction altitude ?

A

Densité atmosphérique décroît avec altitude

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36
Q

Indice de réfraction par rapport à l’altitude ?

A

Indice de réfraction décroît avec altitude

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37
Q

Temps chaud ?

A

Air au niveau sol est moins dense que celui ai dessus

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38
Q

Air froid par rapport Air chaud ?

A

Air froid : plus réfringent

Air chaud : moins refringent

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39
Q

De plus réfringent vers moins refringent?

A

S’éloigne de la normale

n diminue

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40
Q

n1 > n2

A

n1 plus réfringent que n2

41
Q

Mirage?

A
  1. Rayon s’éloigne de la normale car passe du milieu plus réfringent vers moin refringent
  2. Angle limite donc réflexion totale interne
  3. Rayon de rapproche de la normale car passe d’un milieu moin réfringent vers plus réfringent
    4’ rayon non déçue donnant une image normale
  4. On prolongé rayon comme note œil pense que la lumière se propage en ligne droite.
42
Q

En dessous angle critique ?

A

Angle incident et refracte

43
Q

Au dessus angle critique ?

A

Réflexion totale interne

44
Q

Fibre optique ?

A

Mince fibré de verre ou de plastique de 10 micromètre à 50 micromètre d’épaisseur.
Un rayon qui pénétré avec un angle approprié par une extrémité de la fibre subit une série de réflexion totale interne.

45
Q

Fibre optique et fils électrique ?

A

Fibres otpques sont de plus utilisées pour remplacer des réseaux de câbles téléphoniques.

46
Q

Vitesse de propagation dépend de quoi ?

A

Dépend du milieu et de la fréquence

47
Q

D’oublier la longueur d’onde fait quoi par rapport à l’indice de réfraction ?

A

Doubler longueur onde ne fait que diminuer indice de réfraction de 2%

48
Q

Rayon rouge ?

A

Grande longueur onde
Petit n
- dévié

49
Q

Rayon mauve ?

A

Petite longueur onde
Grand n
Plus dévié

50
Q

Spectroscopie à prisme

A
  1. collimateur(rendre rayon parallèle)
  2. Téléscope

Pour savoir les longueur d’onde

51
Q

Source chaude?

A

Lampe à incandescence
Lampes halogènes
Éclairés et flamme
Soleil et étoile
Quand température augmente, lumière plus verte
Quand température diminue, lumière plus rouge

52
Q

Source froide?

A
Lampe electroluminescent
Lampe flurorocompacte
Laser
Chimiluminescence
Fluorescence et phosphorescence
53
Q

Lampe electroluminescene ?

A

Source froide

Émission provoquée par courant électrique et champ électrique

54
Q

Laser ?

A

Source froide

Émission générée par des atomes exciter par jn rayonnement

55
Q

Chimiluminescence ?

A

Source froide

Produite par réaction chimique

56
Q

Fluorescence et phosphorescence ?

A

Source froideemkssion est provoquée par absorption d’un photon

57
Q

Spectre à émission continu ?

A

Emmision énergie lumineuse de manière continue à chaque longueur onde. Beaucoup sources thermiques qui utilisent la chaleur pour exiter les électrons.
A partir d’une certaine température, les électrons émettent lumière => incandescence.
Couleur varie en fonction du matériau

58
Q

Profil spectral ?

A

Donne les intensités lumineuses en fonction de la longueur d’onde. La couleur perçue résulte de la somme de toutes les radiations reçues par synthèse auditive.

59
Q

Luminescence ?

A

Méthode de production ‘ de la lumière sans incandescence..

60
Q

Spectre d’absorption ?

A

Principe est le même que celui du spectre d’émission à un niveau d’énergie donné correspond une longueur onde
Éclair avec une lumière blanche pour voir quelle longueur onde est absorbée

61
Q

Spectre émission complémentaire au spectre absorption ?

A

Un élément chimique absorbé les radiations qu’il est capable d’émettre. Les raies d’absorption et d’émission ont la même longueur onde.

62
Q

Image réelle

A

Rayon convergents vers un point

63
Q

Image virtuelle

A

Rayon divergent à partie d’un point

64
Q

Objet réel

A

Rayons incidents divergent en s’éloignant le sun’s des autres, ils semblent provenir d’un point qui constitue un objet réel

65
Q

Objet virtuel ?

A

Rayons incidents convergent et leur prolongements tendent vers un point qui constitue objet virtuel

66
Q

Miroir plan ?

A

Image virtuelle car elle provient de prolongements de rayons
Droite
Même taille

67
Q

A aberration de sphericite ?

A

Image d’une source ponctuelle est brouillée car objet n’a pas qu’un seul point

68
Q

Approximation paraxiale?

A

Utilisation miroir avec petit angle d’ouverture

Points objets à proximité axe optique

69
Q

Foyer image ?

A

Image d’un objet situé à l’infinie. Des rayons incidents parallèles sont devices par le système optique en des rayons qui convergent au foyer image (foyer réel) ou dont le prolongement divergent depuis le foyer image (foyer virtuel)

70
Q

Miroir concave ?

A

R > 0
F > 0 (foyer réel)
Image est droite ou renversée

71
Q

Miroir convexe ?

A

R < 0
F < 0 (FOYER VIRTUEL)
Image est toujours virtuelle, droite et réduite

72
Q

Lien entre foyer et rayon de courbure dans les miroirs ?

A

f = R/2

73
Q

Conditions de Gauss ?

A

Miroirs sphériques sont plus ou moins stigmatisés pour les rayons lumineux para axiaux, c’est à dire peu éloignés de l’axe principal et peu inclinés sur celui ci.

74
Q

Rayons principaux ?

A

Passant par C
Parallèle axe optique
Passant par F

75
Q

m > 0

A

Image est droite

76
Q

m < 0

A

Image est renversée

77
Q

m > 1

A

Image est agrandie

78
Q

m < 1

A

Image réduite

79
Q

Si R est infini

A

p = - p’

m=1

80
Q

Miroir asphérique ?

A

Elliptique , parabolique et hyperbolique

81
Q

Intensité max quandiroir asphérique parabolique ?

A

Intensité max au 2eme foyer quand objet ou 1er foyer

82
Q

Telescope de Newton?

A

Miroir et lentille

83
Q

Lunette !

A

Lentille

84
Q

Parabole creuse ?

A

Vrai foyer comme radar et télévision

85
Q

Parabole hyperbolique ?

A

Foyer virtuel comme téléscope

86
Q

Experience Romer

A

Voir resume

87
Q

Mesurer vitesse lumieur avec chocolat

A

Certains endroit sont fondus d’autre pas. Mesurer distance entre 2 pics
C’est demi longueur onde

88
Q

Double arc en ciel

A

Double réfraction

89
Q

Synthèse additive des couleurs

A

2 couleurs sont dites complémentaires si elles donnent du blanc par synthèse additive

Un sec vert : couleur blanche arrive, le sac réfléchi le vert et absorbé le rouge et bleu

90
Q

Synthèse soustractive de la lumière

A

Peinture rouge sur du blanc, c’est un filtre qui arrête le vert et le bleu
Noir absorbe toutes les couleurs
Noir réfléchit aucunes couleur s
Majenta réfléchit bleu et rouge

91
Q

Methodo optique début

A

Différents ateliers

  1. Paille dans verre eau
  2. Paille derrière bloc de verre
  3. Flèche vers la droite sur feuille blanche et un verre rempli eau devant. Quand ln met 2 berlins, la fleche va vers la gauche.
  4. Sceau avec pièce au fond
  5. Bocal de verre avec eau et laser
  6. Bougie et sa réfraction
92
Q

Quelle est la valeur de l’angle critique de réflexion totale interne quand on passe de l’air à l’eau et l’eau à l’air ?

A

Impossible dans air à l’eau

Possible eau a air

93
Q

Quel type d emiroir utilisé t on pour se maquille ? Ou se situe le visage ?

A

On prend miroir concave

Visage si situé entre foyer et miroir

94
Q

Miroir concave donne quel type d’image ?

A

Reelle ou virtuelle

95
Q

Miroir convexe donne quel type d’image ?

A

Image virtuelle et plus petite

96
Q

Les rayons lumineux se propagent ils toujours en ligne droite ?

A

Non

Cela dépend du milieu

97
Q

Rayon courbure miroir convexe

A
  • R
98
Q

Rayon courbure miroir concave

A

+R