[PDF] Chapitre 1 des électrons. La longueur d'





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Chapitre 4.9a – La quantité de mouvement relativiste

Évaluons la vitesse selon l'axe y de l'électron 1 et du positron 2 selon l'observateur B à c. 70 . Utilisons la transformation de Lorentz des vitesses 



I. Quelques rappels

La quantité de mouvement du photon s'exprime donc sous la forme : pouvoir extraire l'électron sans que la longueur d'onde du rayonnement n'ait à ...



La théorie de lélectron et du champ électromagnétique

nous disposons des lois de conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement. La théorie de Maxwell nous fournit un tenseur défini par.



QUANTITÉ DE MOUVEMENT ET COLLISIONS : CORRECTIONS

Lors d'un choc inélastique ni l'énergie ni la quantité de mouvement ne sont conservées. c'est l'énergie acquise par un électron accéléré dans une.



Chapitre 5.2 – La nature corpusculaire de la lumière

l'énergie transportée par un photon et sa quantité de mouvement sachant que le en collision avec un électron libre (ou très faiblement lié à un atome).



Chapitre 1

des électrons. La longueur d'onde ? de de Broglie d'une particule correspond à la constante de Planck h divisée par la quantité de mouvement p transporté 



1 Probl`eme 1

Calculer la quantité de mouvement des photons de longueur d'onde de 750 nm et de 350 nm. `A quelle vitesse a) un électron et b) une molécule de dihydrog`ene 



Force et quantité de mouvement

13. 2. 2007 FORCE ET QUANTITE DE MOUVEMENT. I THEOREME DU CENTRE D'INERTIE ... exemple un électron) animée d'une vitesse v1.



Chapitre 3 - Interaction Photon-Electron

`a une paire électron-positron ayant les quantité de mouvement p? et p+. Les lois de conserva- tion de la physique nous impose que l'énergie totale ainsi 



1 Probl`eme 1

Calculer la quantité de mouvement des photons de longueur d'onde de 750 nm et de 350 nm. `A quelle vitesse a) un électron et b) une molécule de dihydrog`ene 



[PDF] Chapitre 49a – La quantité de mouvement relativiste - Physique

Évaluons la quantité de mouvement classique selon l'axe x de l'électron 1 et du positron 2 avant collision et après la collision selon l'accélérateur A :



[PDF] 1 Probl`eme 1 - Chm Ulaval

1 1 ´Enoncé Calculer la quantité de mouvement des photons de longueur d'onde de 750 nm et de 350 nm `A quelle vitesse a) un électron et b) une molécule de 



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Quantité de mouvement et collisions : corrections 2013-2014 Ralentissement des neutrons ?? Exercice n° 5 Un neutron de masse m de vitesse V heurte 



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Application: le canon à électrons Equations horaires du mouvement d'une charge dans un champ électrique constant Applications: écran cathodique 



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30 mai 2018 · d'impetus est proche de notre notion de quantité de mouvement mais il lui manque part de l'électron pour aboutir à un objet ordinaire 



[PDF] Chapitre 3 : La quantité de mouvement et les collisions

Les 2 particules pourraient être par exemple un électron et un proton dans un atome d'hydrogène isolé Les forces mutuelles intérieures sont 12 F et 21



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13 fév 2007 · FORCE ET QUANTITE DE MOUVEMENT I THEOREME DU CENTRE D'INERTIE 1) le centre d'inertie d'un système de points Ai de masse mi est par 



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La force centrale F d'attraction coulombienne du proton et de l'électron de ii) pour les composantes de la quantité de mouvement (impulsion) ? 



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Un faisceau d'électron qui passe entre les deux plaques d'un condensateur chargé est donc dévié En faisant l'hypothèse que le champ est rigoureusement nul hors 



[PDF] 6 Contraction des électrons

transformation de Lorentz remplace donc l'électron réel en mouvement par un l'action correspondante et la quantité de mouvement électromagnétique 

:
Chapitre 1

Chapitre 5.4 - L'onde de probabilité et le

principe d'incertitude

L'interférence du photon

Les travaux de Compton porte à croire que le photon possède d'avantage un comportement corpusculaire qu'ondulatoire. Il ne faut pas oub lier que l'expérience de Young à démontrer un comportement ondulatoire pour la lumière correspondant à un très grand flot de photons. La question suivante semble tout à fait légitime : Est-ce que le comportement ondulatoire de la lumière est uniquement observable lorsqu'il y a plusieurs photons pour interférer ensemble ? Pour analyser le comportement ondulatoire d"un seul photon, nous pouvons construire une source de

lumière permettant de " lancer un photon à la fois » sur un écran. Sans obstacle, ceux-ci termineront

tous leur trajectoire sensiblement au même endroit. Par contre, si l"on force ces photons à traverser un système de deux fentes rectiligne comme dans l"expérience de Young avec un laser, ceux- ci seront détectés à plusieurs endroits différents (voir image ci -contre). Au début, le site de détection de chacun des photons semblent être aléatoire, mais après plusieurs détections, nous reconstruisons la

figure d"interférence de Young combinée (diffraction et interférence) équivalente à avoir

" lancé tous les photons en même temps ». Accumulation " un photon à la fois », après interférence sur deux fentes circulaires tel que a < Ȝ Ȝ. C onc l us i on de l e xp r i e nc

e : Il y a interférence du photon avec lui-même. L'onde associée à un photon traverse les deux

fentes ce qui permet aux deux fentes de se comporter comme deux sources cohérentes. Il y a donc diffraction suivie d'une interférence causé par la différence de marche des deux fentes. Le photon est capté sur l'écran à un endroit dicté par une probabilité de présence . La fonction de

probabilité dépend de la longueur d'onde du photon, de la distance d entre les deux fentes et de

la largeur a des fentes. Il y a une probabilité de présence élevée au maximum centrale et aux maximums du patron d'interférence de Young.

Il y a une probabilité de présence faible près des minimums du patron d'interférence de Young.

Patron d"interférence à plusieurs photons Patron d"interférence à un photon

Le patron décrit comment

l'intensité

énergétique

des photons est distribuée sur un écran.

Le patron décrit la

probabilité qu"à un photon d'être capté à un endroit particulier sur l"écran.

Référence

: Marc Séguin, Physique XXI Tome C Page 1

Note de cours rédigée par : Simon Vézina

La longueur d'onde de de Broglie

En 1924, le français Louis Victor de Broglie émet l'hypothèse que toutes particules transportant une quantité de mouvement p pouvaient être caractérisée par une longueur d"onde ce qui provoque une dualité onde-particule pour des particules ayant une masse autre que le photon. Puisque le photon se comporte comme une onde tout en transportant une quantité de mouvement, l'hypothèse de généraliser les phénomènes ondulatoires à toutes les particules semblait plausible.

Louis de Broglie

(1892-1987) La longueur d"onde de de Broglie fut confirmée trois ans plus tard après avoir observé la diffraction des électrons dans un réseau cristallin 1 Louis de Broglie remportera le prix Nobel de physique en 1929 pour sa découverte et C. Thomson et G. Davisson obtiendront le prix Nobel de physique en 1937 pour les expériences confirmant la théorie.

Figure d"interférence après diffraction

des électrons.

La longueur d"onde Ȝ de de Broglie d'une particule correspond à la constante de Planck h divisée par

la quantité de mouvement p transporté par la particule : p h p oquotesdbs_dbs28.pdfusesText_34
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