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35 Cards in this Set

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Photon

quanta d’énergie, particule :


- sans masse


- d’énergie E=hnu


- se déplaçant à la vitesse de l lumière

Absorption

Résulte de l’intégration de l’onde avec la matière

MHTI

Milieu


Homogène


Transparent


Isotrope

Homogène

Se dit d’un milieu dont les propriétés scalaires sont les mêmes dans tout le milieu

Isotrope

Se dit d’un milieu dont l’effet de la polarisation ne change rien au déplacement de la lumière

Réfringence d’un milieu

Indice (n) d’un milieu

Réfringence d’un milieu

Indice (n) d’un milieu


Indice optique/ de réfraction

n=c/v (>1)

Loi de Couchy

n = A+(B/lambda0^2)


Avec lambda0 = c*t

Rayon lumineux

Est un modèle, tangent à la direction de propagation de l’énergie lumineuse

Rayon lumineux

Est un modèle, tangent à la direction de propagation de l’énergie lumineuse

Faisceau de lumière

Constitué d’un ensemble de rayons lumineux

Rayon lumineux

Est un modèle, tangent à la direction de propagation de l’énergie lumineuse

Faisceau de lumière

Constitué d’un ensemble de rayons lumineux

Principe de Fermât

Pour aller d’un point A a un point B, la lumière choisie le chemin correspondant à la durée de trajet minimale

Principe du retour inverse de la lumière

Si le rayon arrive selon la normale du miroir, la lumière revient par le même chemin qu’à l’aller (Le chemin prit par la lumière ne dépend pas du sens de propagation)

Dioptre

Surface séparant deux MHTI d’indice différent

Dioptre

Surface séparant deux MHTI d’indice différent

Point d’incidence (I)

Point où le rayon incident rencontre le dioptre

Dioptre

Surface séparant deux MHTI d’indice différent

Point d’incidence (I)

Point où le rayon incident rencontre le dioptre

Normale au dioptre

Droite perpendiculaire au dioptre passant par I

Dioptre

Surface séparant deux MHTI d’indice différent

Point d’incidence (I)

Point où le rayon incident rencontre le dioptre

Normale au dioptre

Droite perpendiculaire au dioptre passant par I

Plan d’incidence

Plan

Plan d’incidence

Plan défini par le rayon lumineux incident et la normale au dioptre

Loi de la réflexion

- le rayon réfléchi est dans le plan d’incidence


- lorsque les angles lumineux sont orientés, l’angle de réflexion est égale, en valeur absolu, à l’angle d’incidence

Loi de la réflexion

- le rayon réfléchi est dans le plan d’incidence


- lorsque les angles lumineux sont orientés, l’angle de réflexion est égale, en valeur absolu, à l’angle d’incidence

Loi de réfraction

- le rayon réfracté est dans le plan d’incidence


- l’angle d’un rayon réfracté vérifie la loi :


n1sini1 = n2sini2

Le rayon lumineux passe d’un milieu moins réfringent à un milieu plus réfringent

Le rayon lumineux se rapproche de la normale au dioptre

Le rayon lumineux passe d’un milieu moins réfringent à un milieu plus réfringent

Le rayon lumineux se rapproche de la normale au dioptre

Le rayon lumineux passe d’un milieu plus réfringent à un milieu moins réfringent

Le rayon lumineux s’éloigne de la normale au dioptre

Angle de réfraction limite

I inférieur ou égale à Pi/2

Propriétés des rayons lumineux (3)

- les rayons lumineux se propagent indépendamment les uns des autres


- dans un MHTI, la lumière se propage en ligne droite (donc RL= droites)


- principe de Fermât