Chap.1 Flashcards
(14 cards)
Relation fondamentale qui décrit une radiation ?
V = c/L
V:fréquence
c: vitesse de la lumière (3x10^10 cm/s)
L (lambda): longeur d’onde (cm)
Différence entre lumière polychromatique et monochromatique ?
Poly= plusieurs longueurs d'onde Mono= une seule longueur d'onde
Différence entre lumière ordinaire et lumière polarisée
Lumière ordinaire: polychromatique ou monochromatique et formée d’ondes vibrant dans tous les plans possibles passant par la ligne de propagation.
Lumière polarisée: polychromatique ou monochromatique constituée
d’ondes qui ne vibrent que dans un seul plan dit plan de polarisation
Décrire la polarisation produite par réflexion
Polarisation complète de la lumière réfléchie lorsque la somme des
angles d’incidence (i) et de réfraction (r) est égale à 90°
Combinaison des lois de Brewster ( i + r = 90°) et Snell (n = sin i/sin r) où i: angle d’incidence et r: angle de réfraction. On obtient: tan p = n où p (angle de polarisation = i)
Décrire la polarisation par absorption
Polarisation effectuée à l’aide d’une substance qui transmet seulement les ondes vibrant dans un certain plan et qui absorbent toutes les autres. Ex: la tourmaline ne laisse passer que les ondes qui ont un plan de vibration parallèle à l’axe cristallographique c.
Définir la lumière analysée
Lumière polarisée 2 fois (par 2 polariseurs placés à angle droit)
Définir la matériel isotrope
Noirs entre polaroïds croisés. Substance amorphe, liquide, gaz, système cubique
Définir matériel anisotrope
Noirs entre polaroïds croisés pour une seule
orientation, éclairés ou colorés pour toutes les autres orientations. Tous les systèmes autres que cubique
2 sous-divisions d’anisotrope
Uniaxe: extinction
lorsque l’axe c est parallèle à l’axe du microscope, direction appelée l’axe optique (A.O.). Les systèmes tétragonal, hexagonal et rhomboédrique sont caractérisés par cette uniaxie
Biaxe: noirs entre polaroïds croisés pour deux orientations privilégiées, éclairés ou colorés pour toutes les autres orientations. Les systèmes orthorhombique, monoclinique et triclinique sont
caractérisés par la biaxie
Uniaxie et biaxie peuvent êtres positives ou négatives
Définir la loi de Snell-Descartes
Loi qui décrit la réfraction qui se produit lorsqu’un rayon traverse des matériaux d’indices n différents. n = v/V où (v=e=vitesse de la lumière dans le vide) et V= vitesse dans le milieu.
n2 = sin i/sin r (loi de Snell-Descartes). n1 correspond à l’indice de l’air. (On a en fait n2sin r= n1sin i)
Un rayon passant d’un milieu à un autre d’indice plus élevé est réfracté vers la normale à l’interface, et si le rayon passe d’un milieu dans un autre d’indice plus faible il est réfracté en s’éloignant de la normale.
Relation entre n et V
L’indice de réfraction d’une substance est inversement proportionnel à la vitesse de lumière dans la substance.
Définir ce qu’est un corps monoréfringent
-Un corps isotrope dans lequel la lumière se propage avec une vitesse indépendante de la
direction.
-Il n’existe qu’un seul rayon réfracté que l’on appelle le rayon ordinaire et qui est
désigné par O (ou dit oméga )
-La surface d’onde d’un corps monoréfringent est une sphère (indicatrice)
Définir ce qu’est un corps biréfringent
-Corps dans lequel la vitesse de propagation varie avec la direction de propagation. Leur indicatrice est un
ellipsoïde ayant trois axes rectangulaires correspondant à la direction du plus grand
indice ng (ou Z), de l’indice moyen nm (ou Y) et du plus petit indice np (ou X).
-Dans les cristaux des systèmes tétragonal, hexagonal et rhomboédrique, deux des indices principaux sont égaux, par conséquent l’indicatrice possède une seule section circulaire et sa normale s’appelle l’axe optique (A.O.), tandis que dans les systèmes orthorhombique,
monoclinique et triclinique les trois indices principaux sont différents et dans ce cas l’ellipsoïde possède deux sections circulaires, les normales à ces deux sections circulaires représentent les deux axes optiques.
Les corps biréfringents exhibent 2 rayons réfractés O et E
Distinction entre rayon ordinaire et rayon extraordinaire (2)
-Le rayon ordinaire O est composé d’ondes qui vibrent perpendiculairement à la direction de propagation et la normale à la vibration (Nv) est parallèle à cette
direction.
- Dans le cas du rayon extraordinaire E, la vibration est angulaire à la direction de
propagation et la normale à la vibration ne coïncide pas avec cette direction.
- Le rayon extraordinaire vibre dans le plan définit par l’A.O. et les deux rayons O et E
-Le rayon ordinaire vibre perpendiculairement au plan contenant l’A.O. et les deux
rayons O et E