[PDF] [PDF] Détermination dune longueur donde par interférométrie ??D b





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TP_CH03_Diffraction_interferences _1_

(quelques cm) du laser la distance D ayant été mesurée et devant rester Proposer un protocole expérimental afin de déterminer la valeur du pas a de ce ...



Interférence des ondes lumineuses

Nous allons cependant déterminer la position des franges dans le cadre plus restreint suivant : - a <<D : distance a entre fentes très inférieure à la distance 



Détermination dune longueur donde par interférométrie ??D b

Il faut donc mesurer la largeur de plusieurs interfranges et diviser ensuite. 1.6 Décrire un protocole permettant de déterminer avec la meilleure précision 



Untitled

de l'interfrange i de la manière la plus précise possible



Situation : Un réseau est une surface transparente sur laquelle ont

AE MESURER LA PAS D'UN RESEAU A L'AIDE DES INTERFERENCES La valeur de l'interfrange i qui est la distance séparant deux franges consécutives d'égale ...



Exercices de la séquence n°7 - Mesurer des distances à laide de la

Afin de déterminer le diamètre d'un fil on l'éclaire à l'aide d'une source émettant une lumière monochromatique de longueur d'onde ? = 632 nm. Le fil est 



Interférences de Young

Les interférences observées sur le plan situé à une distance D de l'écran sont Exercice : Calculer l'interfrange pour a = 10 mm



Les interférences lumineuses

Les calculs d'optique ondulatoire consistent généralement à déterminer l'intensité de même nature seront séparées d'une distance appelée interfrange et.



Activité de découverte : Les interférences Diffraction Diffraction +

phénomène de diffraction (1 slit = 1 fente) le phénomène d'interférence (2 Afin de déterminer l'interfrange



TP Interférences : une correction

Comme pour la diffraction afin de minimiser les erreurs de mesures il faut prendre un maximum d'interfranges. Les mesures peuvent se faire directement sur l' 



[PDF] Mesurer des distances à laide de la diffraction et des interférences

Fiche d'exercices – Séquence n°7 : mesurer des distances à l'aide de la diffraction et des interférences page 2 comment bien concevoir un port Afin de 



[PDF] Activités de la séquence n°7 - Mesurer des distances à laide de la

Dans une figure d'interférence la distance entre deux maxima (ou deux minima) d'amplitude consécutifs est appelé « interfrange » Expression de l'interfrange :



[PDF] TP_CH03_Diffraction_interferenc

Pour différentes distances a mesurer avec la plus grande précision l'interfrange i qui est la distance séparant deux franges consécutives d'égale intensité 



[PDF] Détermination dune longueur donde par interférométrie ??D b

L'interfrange i est par définition la distance séparant les centres de deux franges sombres Il a été montré en cours que i= ??D b où ? est 



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La frange d'interférence constructive d'ordre 0 se trouve en x = 0 à égale distance des deux trous Cela vient du fait que les deux trous sont à égale distance 





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Pour déterminer la longueur d'onde du laser on mesure la distance séparant deux franges brillantes consécutives appelée « interfrange » et notée i



[PDF] Exercice 1 (6½ points) Fentes dYoung Exercice 2 (6½ points

plan (P) contenant S1 et S2 et d'une source de lumière monochromatique S L'écran (E) est à une distance D = 2 m du milieu I de [S1S2]



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Comme pour la diffraction afin de minimiser les erreurs de mesures il faut prendre un maximum d'interfranges Les mesures peuvent se faire directement sur l' 



[PDF] Exercices : chapitre 3 - WordPresscom

1) Afin de déterminer l'interfrange on mesure la distance d comme indiqué sur le schéma ci-?dessous On obtient d = 30 mm Calculer l'interfrange i

:
Sujet n°2 obligatoireECE BLANC LYCEE RACINE TS4 - SESSION 2013-2014 Détermination d'une longueur d'onde par interférométrie

I.ÉNONCÉ DESTINÉ AU CANDIDAT

NOM : Prénom :

CONTEXTE DU SUJET

Les petits lasers de TP sont des sources monochromatiques, seulement la valeur exacte de la

longueur d'onde de la radiation monochromatique n'est pas certaine. Il faut absolument déterminer cette

longueur d'onde avec une bonne précision.

DOCUMENTS MIS A DISPOSITION DU CANDIDAT

Document 1 :

Les interférences sont utiles pour la métrologie, la spectrométrie par transformée de

Fourier (largeur de raie), les mesures de défaut, d'indice de réfraction (interféromètre de

Rayleigh), de distance angulaire entre étoiles, la vélocimétrie laser, interférométrie pour mettre en

évidence d'éventuelles ondes gravitationnelles, filtres interférentiels, holographie... On isole spatialement deux parties d'un même front d'onde issu d'une seule source (S) en perçant, par exemple, deux trous dans un écran opaque (trous d'Young). (S1) et (S2) constituent alors deux sources secondaires cohérentes : en effet, chaque train d'ondes issu de (S) se divise en deux trains d'ondes jumeaux ayant la même référence de phase. Il suffit alors de se faire rencontrer les ondes issues des sources secondaires dans une certaine région de l'espace pour observer des interférences.

Document 2 :

Un atome tel que l'hydrogène émet des radiations à des longueurs d'ondes qui peuvent servir de référence pour déterminer par comparaison la longueur d'onde du laser. Cette méthode nécessite un appareil assez coûteux, le spectroscope, de plus délicat d'utilisation pour un résultat d'une précision insuffisante.

Document 3 :

Lorsque le dispositif des fentes d'Young est utilisé, on observe en projection sur un écran des figures

caractéristiques montrant une alternance de franges parallèles sombres et brillantes régulièrement

espacées. L'interfrange i est par définition la distance séparant les centres de deux franges sombres.

Il a été montré en cours que i=λ⋅D boùλ est la longueur d'onde de la radiation monochromatique,

D la distance entre l'écran et les fentes

b la distance entre le centre des deux fentes.

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Sujet n°2 obligatoireECE BLANC LYCEE RACINE TS4 - SESSION 2013-2014 Détermination d'une longueur d'onde par interférométrie

TRAVAIL A EFFECTUER

1. (25 min conseillées)

1.1 Quelle précaution de sécurité faut-il prendre lorsqu'on manipule un laser ?

Ne jamais regarder directement le faisceau laser, ne jamais viser les yeux..

1.2 A partir de la couleur du laser utilisé, donner une estimation de la longueur d'onde de la

radiation. Le laser est rouge, la radiation est estimée grossièrement à 650nm .

1.3 Former les franges d'interférence sur un écran situé à 1,50m de la diapositive.

APPEL N°1Appeler le professeur pour vérification du montage ou en cas de difficulté

1.4 Expliquez comment il est possible avec le matériel dont vous disposez de minimiser les

incertitudes de lecture de l'interfrange i dans la situation précédente. •Accroître la distance fente-écran . •Choisir le système de fente les plus rapprochées (b est au dénominateur).

1.5 Expliquez comment il est possible grâce à votre façon de mesurer de minimiser les incertitudes

de lecture de l'interfrange i. •Avec des interfranges de l'ordre du mm, difficile de mesurer i directement à la règle. •Il faut donc mesurer la largeur de plusieurs interfranges et diviser ensuite.

1.6 Décrire un protocole permettant de déterminer avec la meilleure précision possible la longueur

d'onde du laser utilisé •on réalise le montage classique de formation d'interférence avec des fentes d'Young. •on mesure la largeur correspondant à plusieurs i •on mesure D, b •par calcul, il est possible de trouver la longueur d'onde λ = i x b /D APPEL N°2Appeler le professeur pour lui présenter votre protocole ou en cas de difficulté

Le professeur propose le protocole suivant :

-Sur le banc d'optique, éloigner au maximum les fentes d'Young et l'écran. -Sélectionner les fentes les plus rapprochées.

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Sujet n°2 obligatoireECE BLANC LYCEE RACINE TS4 - SESSION 2013-2014 Détermination d'une longueur d'onde par interférométrie -Former sur l'écran une figure d'interférence.

-Marquer d'un trait à gauche et d'un trait à droite deux interfranges de telle sorte qu'il y ait le

plus grand nombre possible de franges entre les traits. -Dénombrer les franges encadrées par ces deux traits. N = 20.... -Mesurer la distance D entre l'écran et les fentes. D = 150cm = 1500mm -Relever la distance b entre les deux fentes. b = 0,2mm -Mesurer la distance entre les deux traits au crayon. L = 9,7cm = 97mm

2. Réaliser ce protocole (20 minutes conseillées) .

APPEL N°3Appeler le professeur pour lui montrer votre montage ou en cas de difficulté

3. Exploitation (15 minutes conseillées)

3.1 Calculer la valeur de la longueur d'onde. Détailler le calcul.

λ=L⋅b

N⋅D=97×0,2

3.2 Cette valeur est-elle cohérente avec la couleur des radiations ?

Oui, cette valeur correspond tout à fait à une radiation rouge. L'incertitude sur le calcul de λ ce calcul avec la relation ci-contre en tenant compte des incertitudes liées aux mesures. U(L) = 1 mm ; U(D) = 0,5 cm et U(b) = 5µm. U(λ)=λ×√(U(i) i)2 +(U(D) D)2 +(U(b) b)23.4 Calculer U(λ) et présenter le résultat de la mesure sous la forme λ±U(λ).

U(λ)=646,666×√(1

97)2
+(0,5 150)2
+(0,005 0,2)2 =18nm=2.101nmFinalement, le résultat de la mesure est λ = ( 6,5 ± 2 ).101 nm

3.5 La précision vous semble-t-elle satisfaisante par rapport à celle du spectroscope ?

La précision est intéressante, la vingtaine de nm. Mais il faudrait l'améliorer encore. Ici, c'est l'incertitude sur b qui est gênante. Prendre b plus grand pourrait être une piste.

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