[PDF] Ds n °3 TS 15/10/2018 EXERCICE I – LA SOIE DARAIGNÉE http





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EXERCICE DIFFRACTION: CORRECTION

EXERCICE DIFFRACTION: CORRECTION. 1. La diffraction consiste en l´étalement de la direction de propagation d´une onde par un obstacle.



? ? m 7.1 LA DIFFRACTION PAR UNE FENTE 7.2 DIFFRACTION

Quelle largeur une fente doit-elle avoir pour que la lumière de 652 nm produise un minimum de diffraction d'ordre 3 à un angle de 300°? 7.3. Exercice : 



Diffraction (1)

2020. 9. 29. Corrigé. Diffraction (1). Exercice I Diffraction de Fraunhofer. Figure 1.1 – Géométrie considérée. 1. Principe de Huygens-Fresnel : (Cf. BFR).



Ch.3. EXERCICE. Propriétés des ondes. Diffraction – Interférences

Lorsqu'on envoie la lumière d'un laser de longueur d'onde ? = 6328 nm sur deux fentes verticales identiques d'ouverture a et distantes entre elles d'une 



Ch.3. EXERCICE. Propriétés des ondes. Diffraction – Interférences

Lorsqu'on envoie la lumière d'un laser de longueur d'onde ? = 6328 nm sur deux fentes verticales identiques d'ouverture a et distantes entre elles d'une 



Physique

Énoncés des exercices. 92. Du mal à démarrer ? 102. Corrigés des exercices. 103. CHAPITRE 4. DIFFRACTION. 113. Les méthodes à retenir.



Observer : Ondes et matière. EXERCICE I : GRANULOMETRIE DU

Sur le trajet du faisceau laser on intercale des fils de différents diamètres. Sur un écran placé à une distance D





Diffraction (2) : applications

Corrigé. Diffraction (2) : applications. Exercice I Rôle de la diffraction dans la formation des images – Apodisation. 1. Les étoiles sont à l'infini 



Di raction

3 Directions de diffraction d'une onde plane qui passe par un réseau de trans- 11 Prise en compte de la largeur des fentes. exercice.

Ds n °3 TS 15/10/2018

EXERCICE I http://labolycee.org (7,5 pts)

La soie que produisent Ies araignées pour tisser leurs toiles ou envelopper leurs proies

possèdent des propriétés physico-chimiques si exceptionnelles (finesse, régularité, élasticité,

Détermination du diamè

ètre inconnu noté a, est maintenu en position verticale et éclairé au = 615 nm. Le fil est placé à quelques

centimètres de la source laser et à une distance D assez éloignée d'un écran vertical. La figure

de diffraction obtenue à L et un angle de diffraction noté . Schéma de l'expérience en vue de profil

3.2. Rappeler la, et . Sachant que tan = pour Ies faibles

valeurs de en radian, démontrer que la largeur L de la tache centrale de diffraction admet pour expression littérale : 2DLa

3.3. Calculer, en m puis en µm, le diamètre a

D = 2,00 0,01 m et L= 18,8 0,4 cm.

3.4. La source lumineuse étant un laser, on fera lhypothè

êU(a) associée

à la mesure du diamètre a du fil d'araignée dépend uniquement des incertitudes absolues U(D)

et U(L) associées aux distances D et L selon la relation suivante :

2 2 2( ) ( ) ( )U a U D U L

a D L Exprimer le résultat de Ia mesure expérimentale du diamètre a

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