Exercices : DIFFRACTION ET INTERFERENCES
Exercices : DIFFRACTION ET INTERFERENCES. Physique. Page 2. Thème n°1 – Vous avez dit « Ondes » ! Chapitre 3 – diffraction et interférences. Exercices. 2/3.
EXERCICE DIFFRACTION INTERFERENCES
EXERCICE DIFFRACTION INTERFERENCES. LA LUMIERE
Exercices Ch18 Diffraction et interférences P 375 qcm 1 qcm 2 qcm 3
Si les interférences sont destructives alors : Page 18. Exercice 29. Page 19. Page 20. 1. Pour observer séparément l'étoile et la planète
Ch.3. EXERCICE. Propriétés des ondes. Diffraction – Interférences
3. EXERCICE. Propriétés des ondes. Diffraction – Interférences – Fentes de young. Mailles du voilage Compétences : Etude des phénomènes
Thème 4 : Ondes et signaux Partie 1. Caractériser les phénomènes
CHAP 19-EXOS Diffraction-Interférences-CORRIGE. Exercices en autonomie: QCM p.473 n°15 à 21/ER p474 à 477 n°25-27/EC n°32*-35*-43*. Exercices p.478 et suiv. :
Mesurer des distances à laide de la diffraction et des interférences
Une version interactive de cet exercice est proposée sur le site des collections numériques. Page 2. Terminale STL – Ondes. Fiche d'exercices – Séquence n°7 :
THEME 4 : ONDES ET SIGNAUX Chapitre 1 : DIFFRACTION ET
ou destructives. I. Diffraction des ondes : II. Le phénomène d'interférences. Exercices : p.404
Interférences - Diffraction à linfini
22 janv. 2003 Interférences - Diffraction à l'infini. I- Diffraction par une ouverture rectangulaire: Une ouverture rectangulaire de largeur b infiniment ...
Interférences
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BACCALAURÉAT GÉNÉRAL BLANC
Ce sujet comporte deux exercices de PHYSIQUE et un exercice de CHIMIE présentés sur 9 pages numéro- Diffraction et interférences. Franges régulières + 3 ...
Ch.3. EXERCICE. Propriétés des ondes. Diffraction – Interférences
EXERCICE. Propriétés des ondes. Diffraction – Interférences – Fentes de young. Mailles du voilage Compétences : Etude des phénomènes de diffraction et
Mesurer des distances à laide de la diffraction et des interférences
Une version interactive de cet exercice est proposée sur le site des collections numériques. Page 2. Terminale STL – Ondes. Fiche d'exercices – Séquence n°7 :
Exercices : DIFFRACTION ET INTERFERENCES
Chapitre 3 – diffraction et interférences. Exercices La diffraction est-elle plus importante pour des ondes radio de longueur d'onde ?1 = 1 850 m ou.
EXERCICE DIFFRACTION INTERFERENCES
EXERCICE DIFFRACTION INTERFERENCES. LA LUMIERE
Exercice 1 : interférences entre deux ondes planes
Comment varie l'interfrange lorsque la longueur d'onde augmente ? Exercice 2 : Fabrication d'un réseau de diffraction par insolation interférométrique. 1. E ?.
THEME 4 : ONDES ET SIGNAUX Chapitre 1 : DIFFRACTION ET
ou destructives. I. Diffraction des ondes : II. Le phénomène d'interférences. Exercices : p.404
IPHO 2005
Ces exercices sont tirés du livre « Physique 3. b) Dans une expérience d'interférences à deux fentes une fente est plus large que l'autre
Cours doptique ondulatoire – femto-physique.fr
décrire très correctement les phénomènes d'interférence et de diffraction. Optique ondulatoire – 50 exercices et problèmes corrigés;.
Sujet du bac Spécialité Physique-Chimie 2021 - Métropole-2
Le candidat traite 3 exercices : l'exercice 1 puis il choisit 2 exercices parmi les Mots-clés : diffraction et interférences d'ondes lumineuses.
EXERCICES SUR LES PROPRIETES DES ONDES
EXERCICE 1 : Les ondes radio EXERCICE 2 : Laser inconnu ... 1) Se produisent les phénomènes de diffraction et d'interférences.
Thème n°1 - Vous avez dit " Ondes » !
Chapitre 3 - diffraction et interférences
Exercices
1/3APPLICATION 1 : diffraction par un cheveu
" a » - 1.2. et a.
3. sseur a du cheveu.
APPLICATION 2 : Etudier expérimentalement le phénomène de diffractionAPPLICATION 3 : Est-ce que ça diffracte ?
1. Dans une vallée de montagnes, les ondes radio et de télévision peuvent être diffractées par les parois
rocheuses. On considère une étroite vallée de 800 m de large.La diffraction est-1 = 1 850 m ou
2 = 12 m ?
3- Dans un lecteur de disque CD, DVD, la lumière peut être diffractée à la sortie du laser.
Un lecteur CD 1 = 650 nm produite par un laser dont1 = 1,3 m. Les lecteurs DVD utilisent des faisceaux laser de diamètre
d2 = 0,58 m. Pour limiter la diffraction, la lumière utilisée dans un DVD a-t- grande ou plus petite que 1 ?2. Des bateaux au mouillage dans un port peuvent être mis en
mouvement et abîmés par la houle venant du large. de cette observation ? Expliquer. = 512 nm, passant par une fente fine verticale de largeur a, sur un écran placé à la distance D=2,50 m de la fente. On note tache centrale et celui de la première extinction.1. Expliquer comment réaliser indirectement la mesure
du demi-angle de diffraction en mesurant l.2. Des mesures expérimentales réalisées avec
différentes fentes calibrées conduisent aux résultats ci-contre. Représenter graphiquement les évolutions de en fonction de 1/a. Ecrire la relation qui lie les grandeurs et a, en précisant leurs unités.3. Montrer que le coefficient de proportionnalité
a(m) 20 40 100 130 180 220 (mm) 64 32 13 10 7 6Exercices : DIFFRACTION ET INTERFERENCES
Physique
Thème n°1 - Vous avez dit " Ondes » !
Chapitre 3 - diffraction et interférences
Exercices
2/3APPLICATION 4 : diffraction
= 633 nm, traverse une fente de largeur a. La figure de diffractionest observée sur un écran, lequel est placé perpendiculairement au rayon et à une distance D=3,45 m de la fente.
1. Quelle est la couleur correspondant à cette radiation ?
2. On donne c= 3,00.108 m.s-1. Calculer la fréquence de cette radiation.
3.4. Avec une règle et sur la figure de diffraction, on mesure la distance séparant le milieu de la frange centrale
et de la première extinction. On trouve d1 = 44 mm. Calculer la largeur a1 de la fente utilisée.
5. 2 = 22 mm ; d3 = 17 mm. Calculer les largeurs
des fentes correspondantes. 6.APPLICATION 5 : Compter les franges
La demi-ouverture angulaire de la tache centrale de diffraction est = 5,0°. 1. 2.3. Sans modifier les fentes, comment serait-il ?
Le nombre de franges changerait-il ?
APPLICATION 6 :
on mesure la distance séparant deux franges brillantes consécutives, appelée " interfrange » et notée i. On obtient un interfrange i = 1,36 mm avec une incertitude U(i)=ଵ544 mm.
1. Déduire des résultats expérimentaux du laser.
2. de sur la mesure U() peut être évaluée par
D:I;Lquotesdbs_dbs50.pdfusesText_50
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