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I-10 DIFFRACTION DES ONDES

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Academic year: 2022

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Texte intégral

(1)

I-10 DIFFRACTION DES ONDES

(2)

1- Observations du phénomène de diffraction

• Diffraction de la houle dans une crique ou dans un port

(3)

• Diffraction des ondes sonores

B peut entendre A.

(4)

• Diffraction de la lumière

L’observation du phénomène met en évidence le caractère ondulatoire de la lumière

(5)

http://www.acoustics.salford.ac.uk/feschools/waves/flash/diffractionslit.swf

• Le phénomène de diffraction est d’autant plus marqué que la dimension de l’ouverture ou de obstacle est plus petite.

2- Conditions d’observation du phénomène

(6)

• Onde diaphragmée : ℓ >> λ

(7)

Dans le cas des ondes lumineuses ,

le phénomène peut être observé pour ℓ > λ

• Onde diffractée :

ℓ du même ordre de grandeur que λ ou ℓ << λ

(8)

http://gilbert.gastebois.pagesperso-orange.fr/java/diffraction/eau/diffraction.htm

L’onde incidente et l’onde diffractée ont même fréquence f et même célérité v donc même longueur d’onde λ, le milieu de propagation restant le même.

3- longueur d’onde de l’onde diffractée

λ

λ λ

λ

(9)

4- Ecart angulaire

La perte de directivité de l’onde se mesure par l’écart angulaire : θ

θ augmente si λ augmente (ou la fréquence diminue)

θ augmente si l’ouverture diminue

http://gilbert.gastebois.pagesperso-orange.fr/java/diffraction/eau/diffraction.htm

θ θ

(10)

5- Diffraction de la lumière par un obstacle fin ou par une fente

Voir TP

(11)

figure de diffraction et intensité lumineuse

http://gilbert.gastebois.pagesperso-orange.fr/java/diffraction/diffracfente/diffracfente.htm

On vérifie que :

La tache centrale est d’autant plus grande que a est petit

la largeur de la tache centrale dépend de 

(12)

Observation d’irisations dues à la superposition de taches de diffractions de largeurs différentes en fonction λ

6- Diffraction de la lumière blanche

(13)

Autres figures de diffractions

Les figures de diffractions dépendent de la forme du trou ou de l’obstacle

(14)

Phénomène observable au quotidien

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