Chapitre 3 Flashcards

1
Q

Quels sont les types de milieux matériels que la lumière peut rencontrer

A

Milieu opaque
Milieu transparent
Milieu translucide

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Q

Que se passe-t-il quand la lumière rencontre un milieu opaque + particularité + ex.

A

La lumière ne peut pas se propager
Ex. Béton, bois, métal
Certains milieux ne sont opaques qu’à certaines longueurs d’ondes (ex. Verre rouge va bloquer toute longueur d’ondes sauf le rouge)

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Q

Que se passe-t-il quand la lumière rencontre un milieu transparent + ex.

A

La lumière peut se propager
Possible de voir dans ces milieux
Ex. Verre, air, eau

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4
Q

Que se passe-t-il quand la lumière rencontre un milieu translucide + ex.

A

Laisse passer la lumière
On ne peut pas distinguer facilement la forme et la couleur de objets
Ex. Verre dépoli, papier calque, certaines résines

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5
Q

Qu’est-ce qui peut faire changer la trajectoire rectiligne des rayons lumineux

A

La rencontre avec un ouvreau milieu aux propriétés optiques différentes
Si opaque = réflexion
Si transparent ou translucide = réfraction

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6
Q

Qu’est-ce que la réfraction + exemple

A

Changement de direction de la propagation de la lumière au dioptre de deux milieux transparents ou translucides aux propriétés optiques différentes
Mirage
Effet grossissant loupe
Cuillère brisée dans vers d’eau

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7
Q

Qu’est-ce qu’un milieu réfringent

A

Milieu qui possède la capacité de réfracter les rayons lumineux

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8
Q

Plus la réfringence d’un milieu est élevée, plus la déviation des rayons lumineux est..

A

Grande

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9
Q

Plus la réfringence d’un milieu est élevée, plus la vitesse de la lumière à travers ce milieu est

A

Faible

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10
Q

Comment quantifie-t-on la réfringence

A

Avec l’indice de réfraction (rapport entre la vitesse de la lumière dans le vide (c) et la vitesse de la lumière dans le milieu (v)).

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11
Q

Caractéristiques indice de réfraction

A

Aucune unité
Indice de réfraction du vide est égal à 1
Indice de réfraction des autres milieux est toujours supérieur à 1 (car on ne peut aller plus vite que la vitesse de la lumière)

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12
Q

Qu’est ce que l’indice de réfraction relatif

A

Rapport entre l’indice de réfraction du second milieu (contenant le rayon réfracté) et celui du premier milieu (contenant le rayon incident)

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13
Q

Qu’implique la réfraction vis-à-vis les milieux

A

Présence de deux milieux optiques différents, donc qui ont des indices de réfraction différents

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14
Q

Qu’est-ce que le rayon incident et qu’est-ce que le rayon réfracté

A
I = celui qui traverse le premier milieu et se dirige vers le dioptre 
R= s’éloigne du dioptre et traverse le second milieu
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15
Q

Premier cas de réfraction n1 < n2

A

Le rayon réfracté s’éloigne du prolongement du rayon incident et du dioptre
Se rapproche de la normale
θi > θ R

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16
Q

Deuxième cas de réfraction n1 > n2

A

Rayon réfracté s’éloigne du prolongement du rayon incident en se rapprochant du dioptre
S’éloigne de la normale
θi < θR

17
Q

Les angles d’incidence et de réfraction sont définis par rapport à quoi

A

La normale qui passe par le point l’indienne et qui est perpendiculaire au dioptre

18
Q

Qu’est-ce que le plan d’incidence

A

Plan qui contient le rayon incident et la normale donc l’angle d’incidence

19
Q

Autres noms des lois de la réfraction

A

Lois de Snell-Descartes

20
Q

Première lois de la réfraction

A

Le rayon incident, la normale et le rayon réfracté appartiennent au même plan

21
Q

Qu’est-ce que la seconde loi de la réfraction

A

Le rapport entre le sinus de l’angle incident et le sinus de l’angle de réfraction est une constante
Cette constance est n2/n1

22
Q

Qui a découvert la réflexion totale interne

A

Kepler

23
Q

Que se passe-t-il si le rayon incident entre dans un nouveau milieu avec un angle nul

A

Le rayon ne sera pas réfracté

24
Q

Que se passe-t-il lorsque n1 > n2 et que le rayon incident traverse le nouveau milieu avec l’angle critique

A

Le rayon réfracté aura un angle de 90° et se réfléchira sur le dioptre

25
Q

Qu’est-ce que la réflexion totale interne

A

Phénomène qui se produit lorsqu’un rayon lumineux passe d’un milieu fortement réfringent à un milieu moins réfringent
Rayon entièrement réfléchi non réfracté

26
Q

Qu’est-ce l’angle critique

A

Valeur particulière de l’angle d’incidence pour laquelle l’angle de réfraction est égal à 90°

27
Q

À quoi sont dues les couleurs de l’arc-en-ciel

A

Variation de l’indice de réfraction de l’eau en fonction des différentes longueurs d’ondes

28
Q

Quelle invention se sert de la réflexion totale interne

A

Fibres optiques

29
Q

Quelles sont les condition pour qu’une réflexion totale interne se produise

A

n1 > n2

θi > θc