ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

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ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

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ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE. 1. Modèle ondulatoire de la lumière. Modèle ondulatoire de la lumière . 1.1. Phénomène ondulatoire. Onde : grandeur physique qui se propage dans l’espace avec une certaine célérité . Exemple : la houle. Exemple : la houle. - PowerPoint PPT Presentation

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ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

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1. Modèle ondulatoire de la lumière.

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1. Modèle ondulatoire de la lumière.

1.1. Phénomène ondulatoire.

Page 6: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

Onde : grandeur physique qui se propage dans l’espace avec une certaine célérité .

Page 7: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

Exemple : la houle.

Page 8: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

Exemple : la houle.

À la notion d’onde est associée la notion de périodicité.

Page 9: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

Une onde se propage sans transfert de matière,

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1.2. L’onde lumineuse.

Page 11: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

C’est une onde électromagnétique ;

Page 12: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

C’est une onde électromagnétique ;

Il se propage :

Un champ électrique E.

Un champ magnétique B.

Page 13: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

Elle se propage sans support matériel.

C’est une onde électromagnétique ;

Il se propage :

Un champ électrique E.

Un champ magnétique B.

Page 14: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

Célérité c = 299 792 458 m.s-1 ~ 3.108 m.s-1

Elle se propage sans support matériel.

C’est une onde électromagnétique ;

Il se propage :

Un champ électrique E.

Un champ magnétique B.

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L’onde plane :

Sens de la lumière

Page 16: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

Le champ électromagnétique est perpendiculaire au rayon lumineux.

E

B

Page 17: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

Le champ électromagnétique est perpendiculaire au rayon lumineux.

E

B

Plan d’onde.

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2. Caractéristiques de l’onde lumineuse.

Page 19: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

2.1. L’onde lumineuse dans le vide.

Page 20: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

2.1. L’onde lumineuse dans le vide.

Page 21: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE
Page 22: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

Onde électromagnétique plane sinusoïdale :

Champ électrique associé à une lumière se propageant selon Ox

cxt.2.π..cosEt)(x;E 0

Page 23: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

Vecteur constant ; donne l’orientation du champ dans l’espace.

cxt.2.π..cosEt)(x;E 0

Page 24: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

Le champ électrique dépend du temps

cxt.2.π..cosEt)(x;E 0

Page 25: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

cxt.2.π..cosEt)(x;E 0

Le champ électrique dépend de la distance parcourue.

Page 26: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

-1,2

-0,7

-0,2

0,3

0,8

0 2 4 6 8

Temps t

E

Champ électrique en fonction du temps.

Page 27: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

-1,2

-0,7

-0,2

0,3

0,8

0 2 4 6 8

Temps t

E

Champ électrique en fonction du temps.

Périodicité en temporelle.

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-1,2

-0,7

-0,2

0,3

0,8

0 2 4 6 8

Temps t

E

Champ électrique en fonction du temps.

Périodicité en fonction du temps.

T

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-1,2

-0,7

-0,2

0,3

0,8

0 2 4 6 8

Temps t

E

Champ électrique en fonction du temps.

Périodicité en fonction du temps.

T

T

Page 30: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

T période temporelle.

),(),( TtxEtxE

Page 31: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

T en seconde

On utilise en général la fréquence n.

T1

n en s-1 ou hertz

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-1,2

-0,7

-0,2

0,3

0,8

0 2 4 6 8

Distance x

E

Champ électrique en fonction de la distance.

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-1,2

-0,7

-0,2

0,3

0,8

0 2 4 6 8

Distance x

E

On observe une périodicité spatiale.

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-1,2

-0,7

-0,2

0,3

0,8

0 2 4 6 8

Distance x

E

l

On observe une périodicité spatiale.

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-1,2

-0,7

-0,2

0,3

0,8

0 2 4 6 8

Distance x

E

l

l

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l période spatiale.

),(),( txEtxE l

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l en mètre.

nl cTc .

Page 38: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

Une onde lumineuse donnée est caractérisée par sa longueur

d’onde ou sa fréquence.

Page 39: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

l (m)

Rayo

ns g

Rayo

ns X

Ultr

avio

let

Visib

le

Infra

roug

e

Mic

ro o

ndes

Ond

es ra

dio

10-14

Rayo

ns c

osm

ique

s

10-13 10-11 10-8 4.10-7 8.10-7 10-3 10-1 108

Le spectre électromagnétique.

Page 40: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

l (m)

Rayo

ns g

Rayo

ns X

Ultr

avio

let

Visib

le

Infra

roug

e

Mic

ro o

ndes

Ond

es ra

dio

10-14

Rayo

ns c

osm

ique

s

10-13 10-11 10-8 4.10-7 8.10-7 10-3 10-1 108

Le spectre électromagnétique.

n (Hz)3.1022 3.1021 3.1019 3.1016 7,5.1014 3,8.1014 3.1011 3.109 3

Page 41: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

l (m)

Rayo

ns g

Rayo

ns X

Ultr

avio

let

Visib

le

Infra

roug

e

Mic

ro o

ndes

Ond

es ra

dio

10-14

Rayo

ns c

osm

ique

s

10-13 10-11 10-8 4.10-7 8.10-7 10-3 10-1 108

Viol

et

Bleu Vert

Jaun

e

Ora

ngé

Roug

e

l (nm)

400 450

570

590 610 700500

Page 42: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

l (m)

Rayo

ns g

Rayo

ns X

Ultr

avio

let

Visib

le

Infra

roug

e

Mic

ro o

ndes

Ond

es ra

dio

10-14

Rayo

ns c

osm

ique

s

10-13 10-11 10-8 4.10-7 8.10-7 10-3 10-1 108

Le spectre électromagnétique.

Énergie croissante

Page 43: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

2.2. Intensité lumineuse.

Mesure si une lumière est « faible » ou forte »

Page 44: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

2.2. Intensité lumineuse.

Mesure si une lumière est « faible » ou « forte ».

L’œil et les détecteurs ne sont sensibles qu’au champ électrique.

Page 45: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

2.2. Intensité lumineuse.

Mesure si une lumière est « faible » ou « forte ».

L’œil et les détecteurs ne sont sensibles qu’au champ électrique.

Mesure à partir d’un luxmètre.

Page 46: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

cxt.2.π..cosEt)(x;E 0

². 0EkI

Page 47: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

cxt.2.π..cosEt)(x;E 0

². 0EkI

L’œil est sensible au carré du champ électrique

Page 48: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

Définition rigoureuse :

dtET

IT

²..10

Page 49: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

2.3. Propagation de la lumière dans un milieu matériel.

La lumière se propage dans les milieux matériels transparents.

Page 50: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

La lumière se propage dans les milieux matériels transparents.

Sa célérité v est alors inférieure à c.

Page 51: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

La lumière se propage dans les milieux matériels transparents.

Sa célérité v est alors inférieure à c.

Sa fréquence n est la même.

Page 52: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

Indice d’un milieu matériel :

vcn

Page 53: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

Relation fréquence – longueur d’onde

nl 1

ncT

ncTv ...

Page 54: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

Remarque : dispersion.

Page 55: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

Remarque : dispersion.

En fait la célérité v dépend de la fréquence υ de l’onde (sa couleur).

Page 56: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

Remarque : dispersion.

En fait la célérité v dépend de la fréquence υ de l’onde (sa couleur).

L’indice n dépend donc de υ.

Page 57: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

Remarque : dispersion.

En fait la célérité v dépend de la fréquence υ de l’onde (sa couleur).

L’indice n dépend donc de υ (de la couleur).

C’est le phénomène de dispersion.

Page 58: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

Manifestations de la dispersion :

Le prisme

Page 59: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

Manifestations de la dispersion :

L’arc en ciel

Page 60: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

2.4. Polarisation de la lumière.

Page 61: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

Un champ électrique est associé à la lumière.

Page 62: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

Un champ électrique est associé à la lumière.

La direction dans l’espace du champ électrique est appelée polarisation.

Page 63: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

La lumière naturelle est dite non polarisée :

E

Source lumineuse

Page 64: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

Mais la lumière est émise par impulsion, environ toute les 10-9 seconde.

Page 65: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

E

Page 66: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

E

10-9 seconde plus tard

Page 67: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

E 10-9 seconde plus tard

Page 68: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

E

10-9 seconde plus tard

Page 69: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

E

10-9 seconde plus tard

Page 70: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

E10-9 seconde plus tard

Page 71: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

E

Aucune direction de l’espace n’est privilégiée :

lumière non polarisée.

Page 72: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

Pour faire apparaître la polarisation : dispositif polarisant

Page 73: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

E

Page 74: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

E

Polariseur

Page 75: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

E

Axe du polariseur

Page 76: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

E

Seule passe la lumière de polarisation parallèle à cet axe.

Page 77: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

E

Après le polariseur la lumière est polarisée.

Page 78: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

Applications en chimie / biochimie : molécules chirales.

Page 79: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

Applications en chimie / biochimie : molécules chirales.

Elles font tourner la polarisation de la lumière.

Page 80: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

E E

Polaroïd

Solution active

l

Loi de Biot en solution

Page 81: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

E E

Polaroïd

Solution active

l

Loi de Biot en solution

= 0 .l.c

Page 82: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

2.5. Aspect corpusculaire.

Page 83: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

- La lumière peut aussi être envisagée comme un flux de particules.

Page 84: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

- La lumière peut aussi être envisagée comme un flux de particules.

- Ces particules ont une masse nulle.

- Elle se déplacent à la vitesse c.

Page 85: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

- La lumière peut aussi être envisagée comme un flux de particules.

- Ces particules ont une masse nulle.

- Elles se déplacent à la vitesse c.

- Elles ont une énergie : ln chh ..

Page 86: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

- La lumière peut aussi être envisagée comme un flux de particules.

- Ces particules ont une masse nulle.

- Elles se déplacent à la vitesse c.

- Elles ont une énergie :

- On les appelle les photons.

ln chh ..

Page 87: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

3. Manifestations du caractère ondulatoire : diffraction et interférences.

Page 88: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

- La lumière peut aussi être envisagée comme un flux de particules.

Page 89: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

3.1. Interférences lumineuses.

Le phénomène est mis en évidence par l’expériences des trous de Young.

Page 90: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

Source

Page 91: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

On observe, en lumière monochromatique :

Page 92: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

On observe, en lumière polychromatique :

Page 93: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

Source

Interprétation : différence de trajet de la lumière

A

T1

T2

d

Page 94: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

En A, la est la somme des lumières provenant de T1 et T2 :

Page 95: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

En A, la est la somme des lumières provenant de T1 et T2 :

cxt.2.π..cosE

cxt.2.π..cosEE(A) 00

dnn

Page 96: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

En A, la est la somme des lumières provenant de T1 et T2 :

cxt.2.π..cosE

cxt.2.π..cosEE(A) 00

dnn

L’intensité lumineuse en A est proportionnelle à (E(A))²

Page 97: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

On montre que l’intensité lumineuse en A est donnée par :

dn .

c2.π.cos1.I2I(A) 0

Page 98: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

Conséquence : l’intensité lumineuse est nulle chaque fois que le cosinus est égal à -1 :

Page 99: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

Conséquence : l’intensité lumineuse est nulle chaque fois que le cosinus est égal à -1 :

Franges sombres

Page 100: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

0c

2.π.cos1.I2I(A) 0

dn .

Page 101: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

1c

2.π.cos

dn .

Page 102: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

1c

2.π.cos

dn .

dn ).(. 1k2c

2.π. k nombre entier

Page 103: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

21k2 ld ).(

Page 104: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

À retenir :

- Les interférences se produisent lorsque qu’il y a décalage entre deux vibrations lumineuses : avance ou retard

- Lorsqu’il y a interférence, deux vibrations lumineuses peuvent s’ajouter pour donner une absence de lumière,

Page 105: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

On appelle déphasage entre les deux vibrations :

c22 dn

ld .....

Page 106: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

Applications :

Page 107: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

Applications :

- Observations dans la nature

Page 108: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

Applications :

- Observations dans la nature.

- Mesures d’épaisseur.

Page 109: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

Applications :

- Observations dans la nature.

- Mesures d’épaisseur.

- Microscopie interférentielle.

Page 110: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

3.2. La diffraction.

Page 111: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

Trou

Source

ÉcranDiaphragme réglable

R

Page 112: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

Qu’observe-t-on sur l’écran avec R « grand » ?

Page 113: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

On observe une tache lumineuse

Page 114: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

Interprétation :

Page 115: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

Interprétation :

Page 116: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

Interprétation :

La lumière va en ligne droite.

Page 117: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

Qu’observe-t-on sur l’écran avec R « petit » ?

Page 118: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

On observe une tache lumineuse entourée d ’anneaux

Page 119: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

« Tache d’Airy »

Page 120: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

Interprétation :

il faut faire intervenir le caractère ondulatoire de la lumière.

Page 121: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

Interprétation :

il faut faire intervenir le caractère ondulatoire de la lumière.

Chaque point du diaphragme est source d’une onde lumineuse, et ces ondes interfèrent entre elles.

Page 122: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

Interprétation :

il faut faire intervenir le caractère ondulatoire de la lumière.

Chaque point du diaphragme est source d’une onde lumineuse, et ces ondes interfèrent entre elles.

dSr

erKIMIécran

rki

0 .).()(..

.

Page 123: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

R « grand » : R >> λ

R « petit » : R ~ λ

Page 124: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

La largeur angulaire de la tache de diffraction est donnée par :

D610 l .,

Page 125: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

À retenir :

- La diffraction se manifeste quand la lumière rencontre des ouvertures ou des obstacles dont la taille est proche de sa longueur d’onde.

Page 126: ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE

À retenir :

- La diffraction se manifeste quand la lumière rencontre des ouvertures ou des obstacles dont la taille est proche de sa longueur d’onde.

- Dans ce cas les images lumineuse ne sont plus constituées de points mais de taches,