[PDF] ? = 2.n.e.cosr + Exercice résolu ch.3





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etude sur ordinateur des interferences lumineuses obtenues en

II-INTERFERENCE LUMINEUSE OBTENUE EN UTILISANT LES MIROIRS DE comme : exercices corrigés questions à choix multiples et des questions réponses.



Exercice résolu. Ch.3 p : 77 n° 16. Propriétés des ondes =

Sujet : INTERFERENCES LUMINEUSES p : 77 n°16. À chacun son rythme Compétences : Calculer; raisonner. Cet exercice est proposé à deux niveaux de difficulté.



Interférences

Les exercices de bac sont conçus à partir de la colonne Compétences exigibles. Les corrigés sont rédigés par les professeurs de l'association Labolycée.



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CHIMIE TERMINALE S. Février 2020 DEUXIEME PARTIE : EXERCICES CORRIGES DE PHYSIQUE. ... CHAPITRE P12 INTERFERENCES LUMINEUSES .



Physique

SUPERPOSITION D'ONDES LUMINEUSES Corrigés des exercices ... Le contraste de la figure d'interférences vaut C = 1 lorsque les deux.



Exercices corrigés de Physique Terminale S

En plus des exercices et de leurs corrigés on trouvera ici les devoirs maisons



Interférence lumineuse

Interférence lumineuse. Exercice résolu sur les interférences lumineuses d'onde ?= 633 nm on produit des interférences sur un écran.



Interférence des ondes lumineuses

En les reliant on forme les franges sombres d'amplitude de mouvement nulle : l'eau est calme en ces endroits. l'interférence de deux ondes mécaniques peut 



? = 2.n.e.cosr +

Exercice résolu ch.3 p : 82 n° 30. Propriétés des ondes. production de couleurs provient d'interférences lumineuses. C'est le cas du plumage des ...



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

Que peut-on dire quant aux deux ondes lumineuses au niveau des franges brillantes ? sombres ? 3.2. Déterminer l'écart l entre les deux fentes. 4. Prévoir l' 



Exercices : interférences - Correction

interférences constructives ou destructives En A1 et A2 les interférences sont constructives car les 2 ondes sont en phase 2°) Si les deux rayons réfléchis interfèrent avec les états vibratoires représentés en B1 et B2 on obtient des interférences constructives ou destructives



Exercice résolu Ch3 p : 77 n° 16 Propriétés des ondes

Cet exercice est proposé à deux niveaux de difficulté Dans un premier temps essayer de résoudre l'exercice de niveau 2 On réalise une figure d'interférences lumineuses à l'aide de fentes d'Young séparées par une distance b = 10 mm

Qu'est-ce que les interférences lumineuses?

Les interférences lumineuses sont une des manifestations les plus claires de l’aspect ondulatoire du rayonnement, et ce paragraphe est consacré à une approche quantique de ce type d’expérience.

Quelle est l’intensité de la lumière transmise par un faisceau lumineux monochromatique?

lorsqu’un faisceau lumineux monochromatique (une longueur d’onde fixe) de longueur l et intensité I0traverse une solution (exp bleu de méthylène + eau) les molécules dissoutes vont absorber une quantité de la lumière incidente L’intensité de la lumière transmise I sera inferieur à celle de la lumière incidente I0

Comment calculer l’intensité lumineuse transportée par une onde lumineuse?

Si l’on s’inté?esse uniuement au hamp , l’intensité lumineuse I transportée par une onde lumineuse sera de type 2 I K E .E K E & & & ? ? , où K est une constante de proportionnalité, 2 E &le module de au carré, et le processus de moyennage dans le temps effectué par le déteteu, pa eemple l’œil.

Comment faire une figure d'interférences lumineuses ?

Cet exercice est proposé à deux niveaux de difficulté. Dans un premier temps, essayer de résoudre l'exercice de niveau 2. On réalise une figure d'interférences lumineuses à l'aide de fentes d'Young séparées par une distance b = 1,0 mm. La figure est formée sur un écran situé à une distance D = 2,00 m du plan des fentes.

Ch3. Propriétés des ondes . Exercices

Exercice résolu ch.3 p : 82 n° 30. Propriétés des ondes.

Interférences.

p : 82 n°30. Couleurs interférentielles des colibris.

Compétences : Raisonner ; argumenter.

Les couleurs des animaux sont pour la plupart dues à des pigments. Mais, chez certains insectes et certains oiseaux, la

production de couleurs provient d'interférences lumineuses. C'est le cas du plumage des colibris. Leurs plumes sont

constituées d'un empilement de petites lames transparentes qui réfléchissent la lumière. Pour comprendre le phénomène, une lame de plume sera modélisée par un parallélépipède transparent d'épaisseur e, d'indice de réfraction n, placé dans l'air. Le schéma ci-dessous représente cette lame en coupe.

Les deux rayons réfléchis par la lame à faces parallèles se superposent sur la rétine de

l'observateur et y interfèrent. Pour un angle de réfraction r donné, la différence de marche notée des rayons dépend de l'épaisseur e de la lame et de son indice de réfraction n. Elle est donnée par : = 2.n.e.cosr + Cet indice n dépend de la longueur d'onde de la radiation.

Parmi toutes les radiations de la lumière solaire, on s'intéresse à celles de longueur d'onde R = 750 nm (rouge) et v = 380 nm (violet).

On prendra e = 0,15 m.

1. Quelle condition doit vérifier la différence de marche pour que les interférences soient constructives? destructives ?

2. Pour un angle de réfraction r = 20°, vérifier par le calcul que les interférences des deux rayons sont constructives pour le rouge (nR = 1,33) et

destructives pour le violet (nv = 1,34).

3. La couleur observée correspond à une longueur d'onde pour laquelle les interférences sont constructives.

Pour quel angle de réfraction r observe-t-on une coloration violette ?

4. La couleur observée dépend-elle de l'angle d'incidence ? Justifier la réponse.

En déduire une méthode expérimentale pour distinguer la nature d'une couleur, pigmentaire ou interférentielle.

Réponses :

1. Les interférences sont constructives lorsque en un point M (sur la rétine) si la différence de marche est un nombre entier de

longueur d'onde : = k. avec k : entier relatif. il faut calculer les différences de marche pour chaque radiation rouge et violette Pour la radiation rouge : R = 2.nR.e.cosr + ೃ On a R = 750 nm (rouge). Calculons le rapport R / R. On trouve ೃ ೃ = 1 . La relation est du type R = k. avec k = 1. Pour la radiation violette : v = 2.nv.e.cosr + ೇ On a V = 380 nm (violet). Calculons le rapport V / R. On trouve ೇ ೇ = ହquotesdbs_dbs45.pdfusesText_45
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