Olivier GRANIER Lycée Clemenceau PCSI 1 - Physique PCSI 1 (O.Granier) Les lois
Olivier GRANIER Lycée Clemenceau PCSI 1 - Physique PCSI 1 (O.Granier) Les lois fondamentales de l’optique géométrique Olivier GRANIER Lycée Clemenceau PCSI 1 - Physique L’optique consiste en l’étude des propriétés de la lumière. L’optique géométrique, qui n’est valable que lorsque la lumière n’est pas confrontée à des obstacles de petites tailles, permet d’étudier la trajectoire des rayons lumineux et la formation d’images par des instruments d’optique : lentilles, miroirs, lunettes astronomiques, télescopes, microscopes, etc. Dès lors que la lumière est confrontée à des obstacles de petites tailles, le trajet des rayons lumineux est plus compliqué. On obtient des phénomènes d’interférences et de diffraction. La lumière doit être décrite comme une onde électromagnétique (domaine de l’optique physique). Grands noms Olivier GRANIER Lycée Clemenceau PCSI 1 - Physique 1- La dualité onde-corpuscule Aspect corpusculaire : Planck et Einstein (1906) ont développé un modèle corpusculaire : la lumière est une sorte de flux de « grains d’énergie », appelés photons. Chacun de ces photons : • est de masse nulle • se déplace à une vitesse c = 2,998.108m.s-1 dans le vide • son énergie est E = h f, où h est la constante de Planck et f la fréquence du photon (fréquence de la « lumière associée »). C’est ce modèle corpusculaire quantique qui permet d’interpréter certains phénomènes comme les interactions lumière-matière : l’effet photoélectrique par exemple. Olivier GRANIER Lycée Clemenceau PCSI 1 - Physique C’est ce modèle ondulatoire qui permet d’interpréter certains phénomènes comme les interférences et la diffraction. Aspect ondulatoire : Huygens (fin XVIIème), puis Fresnel (fin XVIIIème) et Maxwell (fin XIXème) développent un modèle ondulatoire. La lumière est une onde électromagnétique, c’est à dire une association (champ électrique + champ magnétique), qui oscille sinusoïdalement en fonction du temps et de l’espace et se propage à la vitesse : c = 2,998.108m.s-1 (dans le vide) Animations interférences Olivier GRANIER Lycée Clemenceau PCSI 1 - Physique Dualité onde - corpuscule : certaines expériences ont montré que la lumière n’est ni seulement un flux de photons, ni seulement une onde, mais les deux à la fois. C’est la dualité onde-corpuscule, développée par Louis De Broglie (1924). On peut par exemple réaliser des figures d’interférences avec des électrons. Olivier GRANIER Lycée Clemenceau PCSI 1 - Physique Expérience avec des billes Expérience avec des ondes Expérience avec des quanta Expérience des trous d’Young Olivier GRANIER Lycée Clemenceau PCSI 1 - Physique Dans un faisceau laser, des milliards de photons interfèrent Que se passe-t-il avec 1 seul photon ? Interfère-t-il avec lui-même ? La mécanique quantique répond OUI car ce qui interfère c’est l’onde de probabilité du photon Olivier GRANIER Lycée Clemenceau PCSI 1 - Physique Cette expérience a pu être réalisée pour la première fois en 2004 par l’équipe de Jean-François Roch (Laboratoire de photonique quantique de l’ENS Cachan) Dispositif permettant de connaître par quel trou chaque photon est passé Dispositif permettant de détecter les franges d’interférence Olivier GRANIER Lycée Clemenceau PCSI 1 - Physique • La mesure des coïncidences a clairement montré que chaque photon passe par les deux trous à la fois !!! Olivier GRANIER Lycée Clemenceau PCSI 1 - Physique 2 - Quelques caractéristiques de la lumière : Vitesse de propagation dans le vide : c = 299 792 458 m.s-1 ≈ ≈ ≈ ≈3.108 m.s-1. La lumière peut se propager même en l’absence de milieu matériel, c’est-à-dire même dans le vide (contrairement aux sons ou aux vagues de la mer). La lumière étant une onde, on définit : * Sa période temporelle T (en s), * Sa fréquence f = 1 / T (en s-1 ou Hz) * Sa longueur d’onde spatiale λ λ λ λ (en m) f c cT = = λ Olivier GRANIER Lycée Clemenceau PCSI 1 - Physique Spectre électromagnétique Les couleurs Olivier GRANIER Lycée Clemenceau PCSI 1 - Physique Dans un milieu matériel : La lumière se propage à une vitesse v plus faible que dans le vide. Si v désigne la vitesse de la lumière dans le milieu, on définit l’indice de réfraction n du milieu par : L’air a un indice de réfraction de l’ordre de 1,000293 (à 1 bar et 0°C), qui sera souvent assimilé à 1. Indice du verre : de 1,5 à 1,7 (selon la nature du verre) Indice de l’eau : de l’ordre de 1,33 Cette vitesse de propagation de la lumière dans un milieu matériel dépend des propriétés microscopiques du milieu et de la longueur d’onde (c’est-à-dire de la couleur) de la lumière. 1 > = v c n Olivier GRANIER Lycée Clemenceau PCSI 1 - Physique On peut dans certains cas modéliser l’indice n par la loi de Cauchy : où A et B dépendent des propriétés microscopiques du milieu (constantes phénoménologiques) Comme : La lumière bleue se propage moins vite que la lumière rouge (contrairement au vide où toutes les couleurs se propagent toujours à la même vitesse). C’est le phénomène de dispersion de la lumière ANIMATION (prisme) 2 ) ( λ λ B A n + = rouge bleu rouge bleu rouge bleu v v et n n < > < , λ λ Olivier GRANIER Lycée Clemenceau PCSI 1 - Physique 3 – Les sources de lumière : La sensibilité de l’œil couvre environ un domaine de 400 nm à 750 nm, avec un maximum de sensibilité pour environ 560 nm (jaune- vert). Sources à spectre continu : Exemples : Soleil, ampoules électriques à filament, etc. Ces sources de lumière fonctionnent sur le principe du rayonnement du corps noir. Tout corps porté à l’incandescence et maintenu à une température T constante, émet un rayonnement électromagnétique formant un large spectre continu. Le spectre de lumière émise a l’allure suivante, où l’on représente l’intensité lumineuse spectrale émise en fonction de la couleur : Olivier GRANIER Lycée Clemenceau PCSI 1 - Physique Intensité lumineuse λ λ λ λ λ λ λ λmax La loi de Wien relie la longueur d’onde du maximum d’intensité lumineuse émise à la température du corps noir : Plus un corps est chaud, plus son maximum d’intensité se trouve vers le bleu et l’UV. T cste = max λ Olivier GRANIER Lycée Clemenceau PCSI 1 - Physique Source à spectres de raies : Exemples : tubes à néon, lampes à vapeur de mercure, de sodium, d’hydrogène, … etc. Ces sources de lumière fonctionnent sur le principe de l’émission spontanée par des atomes gazeux. On excite les atomes gazeux de la lampe par des décharges électriques. Le retour dans les états d’énergie inférieure s’effectue spontanément par émission de photons. Les niveaux d’énergie des atomes étant quantifiés, on obtient une lumière émise formée de raies étroites de lumière. Olivier GRANIER Lycée Clemenceau PCSI 1 - Physique Excitation par décharge Niveaux excités Niveau fondamental Relaxation par émission de lumière Olivier GRANIER Lycée Clemenceau PCSI 1 - Physique λ λ λ λ Intensité lumineuse émise Les longueurs d’onde de ces raies sont caractéristiques des niveaux d’énergie des atomes présents, donc de la composition des sources spectrales. Olivier GRANIER Lycée Clemenceau PCSI 1 - Physique Exemples de spectres de raies : Lampe à vapeur de mercure Lampe à vapeur d’hélium Lampe à vapeur de néon Olivier GRANIER Lycée Clemenceau PCSI 1 - Physique Le LASER : (Light Amplifier by Stimulated Emission of Radiation) C’est une source de lumière monochromatique. Le faisceau lumineux est très fin et directif. Le laser le plus utilisé en TP est le laser Hélium-Néon, de couleur rouge (λ λ λ λ = 632,8 nm). Attention : ne jamais mettre son œil dans un faisceau laser ! Olivier GRANIER Lycée Clemenceau PCSI 1 - Physique 4 – Approximation de l’optique géométrique, rayons lumineux : La formation des images par les systèmes optiques usuels peut être décrite par une approche géométrique plus simple : l'optique géométrique. Il s'agit d'une approximation de la nature ondulatoire de la lumière lorsque les caractéristiques des milieux traversés varient peu à l'échelle de la longueur d'onde, c'est à dire si la condition : a >> λ λ λ λ est réalisée, où a est la distance caractéristique des variations spatiales de l'indice n. Cette condition n'est pas difficile à satisfaire en optique puisque λ λ λ λ est de l'ordre d'une fraction de micromètre. Olivier GRANIER Lycée Clemenceau PCSI 1 - Physique On considère un diaphragme de diamètre d, qui isole un pinceau lumineux de diamètre d : Le rayon lumineux est la limite du pinceau lorsque d tend vers 0. Pour visualiser ce qu’est un rayon lumineux, on peut (ou presque) utiliser un rayon laser. Pour obtenir le cheminement d’un faisceau lumineux, on le décompose en rayons lumineux indépendants les uns des autres. Diaphragme de diamètre d Source de lumière Pinceau lumineux de diamètre d Olivier GRANIER Lycée Clemenceau PCSI 1 - Physique Faisceau convergent Faisceau divergent Faisceau parallèle Olivier GRANIER Lycée Clemenceau PCSI 1 - Physique 5 – Propagation rectiligne de la lumière, principe de retour inverse : * Milieu homogène : un milieu est « homogène » s’il a même composition en tous ses points. * uploads/Sante/ 1-lois-fondamentales-optique.pdf
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- Publié le Jui 01, 2022
- Catégorie Health / Santé
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