CORRECTION Séance n 5/6

Documents pareils
DIFFRACTion des ondes

Chapitre 02. La lumière des étoiles. Exercices :

EXERCICE 2 : SUIVI CINETIQUE D UNE TRANSFORMATION PAR SPECTROPHOTOMETRIE (6 points)

G.P. DNS02 Septembre Réfraction...1 I.Préliminaires...1 II.Première partie...1 III.Deuxième partie...3. Réfraction

Séquence 9. Étudiez le chapitre 11 de physique des «Notions fondamentales» : Physique : Dispersion de la lumière

Comprendre l Univers grâce aux messages de la lumière

Université Bordeaux 1 MIS 103 OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE

TP 2: LES SPECTRES, MESSAGES DE LA LUMIERE

Les interférences lumineuses

Champ électromagnétique?

Caractéristiques des ondes

Correction ex feuille Etoiles-Spectres.

OPTIQUE GEOMETRIQUE POLYCOPIE DE COURS

Niveau 2 nde THEME : L UNIVERS. Programme : BO spécial n 4 du 29/04/10 L UNIVERS

Les Conditions aux limites

La spectrophotométrie

1 radian. De même, la longueur d un arc de cercle de rayon R et dont l angle au centre a pour mesure α radians est α R. R AB =R.

Structure quantique cohérente et incohérente de l eau liquide

ANALYSE SPECTRALE. monochromateur

LE PHYSICIEN FRANCAIS SERGE HAROCHE RECOIT CONJOINTEMENT LE PRIX NOBEL DE PHYSIQUE 2012 AVEC LE PHYSICIEN AMERCAIN DAVID WINELAND

PHYSIQUE 2 - Épreuve écrite

TS 35 Numériser. Activité introductive - Exercice et démarche expérimentale en fin d activité Notions et contenus du programme de Terminale S

I - Quelques propriétés des étoiles à neutrons

INTRODUCTION A L ELECTRONIQUE NUMERIQUE ECHANTILLONNAGE ET QUANTIFICATION I. ARCHITECTURE DE L ELECRONIQUE NUMERIQUE

PHYSIQUE-CHIMIE. Partie I - Spectrophotomètre à réseau

SUIVI CINETIQUE PAR SPECTROPHOTOMETRIE (CORRECTION)

Oscillations libres des systèmes à deux degrés de liberté

Electron S.R.L. - MERLINO - MILAN ITALIE Tel ( ) Fax Web electron@electron.it

Mesures de PAR. Densité de flux de photons utiles pour la photosynthèse

CHAPITRE IV Oscillations libres des systèmes à plusieurs degrés de liberté

PROPRIÉTÉS D'UN LASER

PRODUIRE DES SIGNAUX 1 : LES ONDES ELECTROMAGNETIQUES, SUPPORT DE CHOIX POUR TRANSMETTRE DES INFORMATIONS

1STI2D - Les ondes au service de la santé

La chanson lumineuse ou Peut-on faire chanter la lumière?

Chapitre 22 : (Cours) Numérisation, transmission, et stockage de l information

QUELQUES ACTIVITES RELATIVES A LA PARTIE A Propagation d une onde ; onde progressive. Comment installer le format de compression divx?

Erratum de MÉCANIQUE, 6ème édition. Introduction Page xxi (milieu de page) G = 6, m 3 kg 1 s 2

Meine Flüssigkeit ist gefärbt*, comme disaient August Beer ( ) et Johann Heinrich Lambert ( )

Enoncé et corrigé du brevet des collèges dans les académies d Aix- Marseille, Montpellier, Nice Corse et Toulouse en Énoncé.

GELE5222 Chapitre 9 : Antennes microruban

TP Détection d intrusion Sommaire

Les Contrôles Non Destructifs

Les moments de force. Ci-contre, un schéma du submersible MIR où l on voit les bras articulés pour la récolte d échantillons [ 1 ]

La Fibre Optique J BLANC

pka D UN INDICATEUR COLORE

1 Systèmes triphasés symétriques

MESURE ET PRECISION. Il est clair que si le voltmètre mesure bien la tension U aux bornes de R, l ampèremètre, lui, mesure. R mes. mes. .

TD1 PROPAGATION DANS UN MILIEU PRESENTANT UN GRADIENT D'INDICE

Chapitre 6 La lumière des étoiles Physique

Chapitre 2 Les ondes progressives périodiques

Chapitre 2 Caractéristiques des ondes

Sujet. calculatrice: autorisée durée: 4 heures

Sensibilisation à la Sécurité LASER. Aspet, le 26/06/2013

Objectifs pédagogiques : spectrophotomètre Décrire les procédures d entretien d un spectrophotomètre Savoir changer l ampoule d un

Sujet. calculatrice: autorisée durée: 4 heures

Planche n o 22. Fonctions de plusieurs variables. Corrigé

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

Précision d un résultat et calculs d incertitudes

Chapitre I La fonction transmission

TP 03 B : Mesure d une vitesse par effet Doppler

Continuité et dérivabilité d une fonction

Ecole Centrale d Electronique VA «Réseaux haut débit et multimédia» Novembre 2009

Rayonnements dans l univers

LES CARACTERISTIQUES DES SUPPORTS DE TRANSMISSION

5. Les conducteurs électriques

Quantité de mouvement et moment cinétique

ÉPREUVE COMMUNE DE TIPE Partie D. TITRE : Comment s affranchir de la limite de la diffraction en microscopie optique?

COMPOSITION DE PHYSIQUE ET SCIENCES DE L INGÉNIEUR. Lecteurs optiques numériques

La Nouvelle Solution. Pour les Lésions Pigmentaires & les Tatouages. Science. Results. Trust.

Microscopie de fluorescence Etat de l art

Cisco Certified Network Associate

Station Totale Geomax Série Zoom30

M1107 : Initiation à la mesure du signal. T_MesSig

LE PRODUIT SCALAIRE ( En première S )

Comment réaliser physiquement un ordinateur quantique. Yves LEROYER

Chapitre 1 : Évolution COURS

Système de surveillance vidéo

PRINCIPE MICROSCOPIE CONFOCALE

5.2 Théorème/Transformée de Fourier a) Théorème

Fonctions de plusieurs variables

Activités numériques [13 Points]


Continuité en un point

FORMATION ASSURANCE QUALITE ET CONTROLES DES MEDICAMENTS QUALIFICATION DES EQUIPEMENTS EXEMPLE : SPECTROPHOTOMETRE UV/VISIBLE

Caractérisation non linéaire de composants optiques d une chaîne laser de forte puissance

DIPLÔME INTERUNIVERSITAIRE D ECHOGRAPHIE. Examen du Tronc Commun sous forme de QCM. Janvier h à 16 h

LA PHYSIQUE DES MATERIAUX. Chapitre 1 LES RESEAUX DIRECT ET RECIPROQUE

Des ondes ultrasonores pour explorer le corps humain : l échographie

FICHE 1 Fiche à destination des enseignants

Systèmes de transmission

F411 - Courbes Paramétrées, Polaires

POLY-PREPAS Centre de Préparation aux Concours Paramédicaux. - Section Orthoptiste / stage i-prépa intensif -

Angles orientés et trigonométrie

Spectrophotométrie - Dilution 1 Dilution et facteur de dilution. 1.1 Mode opératoire :

Application à l astrophysique ACTIVITE

DURÉE DU JOUR EN FONCTION DE LA DATE ET DE LA LATITUDE

Q6 : Comment calcule t-on l intensité sonore à partir du niveau d intensité?

Transcription:

STAGE de PRE-RENTREE Physique CORRECTION Séance n 5/6 Optique QCM n 1 : A-B-D a) Vrai : b) Vrai: c) Faux : On divise par 4. d) Vrai : e) Faux : Ils sont en phase. QCM n 2: A-C-D-E a) Vrai : Les ondes incohérentes, à la différence des ondes cohérentes, sont déphasées entre elles mais ce déphasage n est pas constant au cours du temps ce qui ne leur permet pas de subir le phénomène d interférence mais les intensités peuvent s additionner de manière algébrique. b) Faux : Les ondes cohérentes résultent de la diffraction à travers une fente : elles présentent la même direction de propagation sous un angle θ mais comme les sources secondaires sont éloignées d une distance x, une des onde effectue un chemin optique supplémentaire d = x.sin(θ) qui se traduit au niveau temporel par un déphasage ω.xc constant. Par contre, elles présentent bien la même célérité et la même longueur d onde. c) Vrai : Il suffit de visualiser la figure de diffraction : considérons 2 points séparés d une distance x. Après diffraction, on peut considérer qu ils se comportent tout deux comme une source émettrice d onde. Prenons une direction de propagation donnée que l on souhaite étudier θ. Le deuxième rayon effectue un trajet optique supplémentaire noté dl sur le schéma et dans le triangle rectangle : sinθ= dlx dl = x.sin(θ) le chemin optique est donc proportionnel à la distance séparant les sources. d) Vrai : Si l orifice est circulaire, lors du passage de l onde plane à travers cet obstacle (à condition qu il soit de dimension de l ordre de grandeur de la longueur d onde λ), il va se comporter comme une source secondaire à l origine d onde diffractée circulaire. e) Vrai : La diffraction à travers un obstacle nous donne l ordre de grandeur de la taille de cet obstacle, à condition bien sur de choisir la longueur d onde λ adaptée (elles doivent être environ égale). Ainsi, pour visualiser des structures moléculaires, il faut prendre un λ = cf très petit (de l ordre de l angtröm) donc une très haute fréquence.. Eté 2011 Stage de pré-rentrée UE 3 Physique Correction n 5/6 1 / 5

QCM n 3 : A-C--E a) Vrai: La source est ponctuelle donc elle émet des ondes sphériques. b) Faux : Le vecteur d onde est perpendiculaire aux surfaces d ondes. c) Vrai : T=1/f d) Faux : Dans la formule I=P/(4пd²), I représente la puissance surfacique qui est aussi appelé intensité dans le cours. La puissance surfacique est donc divisée par 10 2 = 100 en multipliant la distance par 10. e) Vrai : I=P/(4пd²)= 100/(4п100²)=0.8mW.m -2.. QCM n 4 : C-D a) Faux : L équation d une onde est de type : L amplitude est de 1 cm. b) Faux : =2 f donc f= = =31,8 Hz. c) Vrai : =10 donc c= =20 m.s -1 d) Vrai : =ct=20.0,03=0,6m. e) Faux : 10 SI. g( t, x) A.sin t kx QCM n 5 : A-B-C a) Vrai: Les ondes qui s additionnent et l onde stationnaire ont la même pulsation propre donc la même fréquence f= 1/T= 1/830.10-12 1,2.109 Hz=1,2 GHz b) Vrai: Une onde stationnaire peut exister entre 2 obstacles si la distance les séparant est égale à un multiple de la longueur d onde divisée par 2 donc le rapport D.2/λ doit être entier. Calculons d abord la longueur d onde λ=c.t=3.108.830.10-12=0,249 m. Application : D.= n.λ /2 n= D.2/λ =1,50.2/0,2492 =12, qui est entier, le phénomène est possible. c) Vrai : Même raisonnement, on trouve n=1 ; qui est entier. d) Faux : Même raisonnement, on trouve n=0,5, ce qui n est pas compatible avec le phénomène. e) Faux : il faut des dimensions de multiple de λ/2. f) FAUX QCM n 6 : A a) Vrai : A(x,t) équation d une onde est de type : x g( t, x) A.cos ( t ) c La phase à l origine est donc de - (car t et x auront une valeur égale à 0). b) Faux : correspond à la pulsation propre de l onde. Sa fréquence sera f 3979 Hz. c) Faux : Il suffit de replacer les valeurs données dans la formule : 23,6 SI. d) Faux : 12,6 mm. NB : La longueur d onde est identique pour A et B, puisqu elles ont la même pulsation propre et la même célérité. e) Faux : Regardez bien les formules. A est de la forme cos(x- ) tandis que B est de la forme sin(x). Or, pour tout X, cos(x- ) = sin(x). Les ondes A et B ayant la même longueur d onde ainsi que la même célérité, nous pouvons donc affirmer qu elles sont en phase. Eté 2011 Stage de pré-rentrée UE 3 Physique Correction n 5/6 2 / 5

QCM n 7 : D On va appliquer la loi de Snell-Descartes en cascade. On voit sur le schéma que l on a affaire à la traversée de 2 dioptres, un entre l air et le verre pour l entrée du rayon dans le prisme, un autre entre le verre et l eau pour la sortie. A la première interface, n air.sin (i i ) = n verre.sin (i 2 ) i 2 = sin-1 [(n air/n verre).sini i] = sin-1 (11,5.sin40) = 19,47 Ensuite, il faut déterminer avec quelle incidence ce rayon diffracté arrive au niveau de la deuxième interface. Pour cela, on se place dans le triangle de sommet A et d angle 60. L angle formé entre le rayon et la surface du prisme est obtenu grâce à la normale : α = 90 19,47=70,53 La somme des angles d un triangle étant égale à 180, on en déduit le dernier β = 180 60 70,47= 49,53 Ainsi, l angle incident pour le deuxième dioptre γ = 90 49,53 = 40,47 On applique alors la loi de la diffraction à la deuxième interface : n verre.sin (γ) = n eau.sin (i r ) i r = sin-1 [(n verre/n eau).sinγ] = 48,5 QCM n 8 : A-D-E a) Vrai : La lumière blanche est composée d un continuum de rayonnement monochromatiques qui possèdent tous un indice de réfraction différent dans le verre donc après passage à travers un dioptre, la réfraction sera différente en fonction de la longueur d onde du rayonnement, de sa fréquence et donc de sa couleur. Ce phénomène est observé lors d un phénomène météorologique remarquable, l arc en ciel. b) Faux : Il suffit d analyser la formule de l indice de réfraction qui est égal au rapport de la célérité de la lumière dans le vide (constante) sur la vitesse de cette même lumière dans le milieu : n = cv. Comme n et v sont inversement proportionnels, comparer les vitesses de déplacement dans un milieu revient donc à comparer directement les indices de réfraction. Ici, n bleu > n jaune v bleu < v jaune. c) Faux : La loi de la diffraction nous dit n air.sin (i i ) = n verre.sin (i r ) i r = sin-1 [n air.n verre.(sini i)]. n air, sin(i i ) sont des données constante, la fonction arcsinus étant une fonction croissante (c est la fonction réciproque de sinus, croissante sur 0 - π/2), on en déduit que i r et n verre varient en sens inverse donc : n bleu > n jaune i r bleu < i r jaune. La lumière bleue est donc moins déviée. d) Vrai: cf c) e) Vrai : La fréquence détermine la couleur du rayonnement monochromatique et chaque fréquence va être associée à un indice de réfraction particulier donc le phénomène de réfraction dépend bien de la fréquence. QCM n 9: A-C-D-E a) Vrai :n 1 sin(i 1 )=n 2 sin(i 2 ) donc i 2 =sin -1 ( )=58 b) Faux : Pas de réciprocité. c) Vrai : Il y a toujours de la réflexion, de l absorption et si les conditions sont réunis de la réfraction. d) Vrai : L angle limite est atteint pour i 2 =90. I lim =sin -1 ( )=56. e) Vrai Eté 2011 Stage de pré-rentrée UE 3 Physique Correction n 5/6 3 / 5

QCM n 10: B-C a) Faux : b) Vrai : La puissance est supérieure à 0, le dioptre est donc convergent. c) Vrai :Soit A le point dans l espace 1 et A son image dans l espace 2... N oublions pas de considérer le sens direct comme celui allant de l espace 1 vers l espace 2. Ainsi, la valeur de SA sera négative. D où : d) Faux : L angle de réflexion I r est identique à l angle d incidence I i, soit d une valeur de 30. e) Faux : La fraction transmise t est égale à 1-r, avec r la fraction réfléchie. Donc t=1-0,1=0,9=90%. QCM n 11: B-C-D-E a) Faux : Le champ magnétique est orientée selon l axe des z (seule coordonnée non nulle). b) Vrai c) Vrai : Le champ B se déplace selon l axe des x, étant donné qu il est couplé avec le champ E, ce dernier se déplace également dans cette direction. L onde se déplace donc selon l axe des y. d) Vrai : =2 f donc f= = =79,5 Hz. e) Vrai : n= = =2,4 QCM n 12 : C-D-E a) Faux : Seulement pour les photons. b) Faux : On peut assimiler à tout corps une onde, cependant les effets ne seront visibles qu au niveau atomique. c) Vrai d) Vrai e) Vrai : Car à la longueur d onde de De Broglie n est pas négligeable devant les dimensions de la particule. On peut donc assimiler cette particule à une onde et vice-versa. QCM n 13 : B a) Faux : p = m.v = 7,1.10-3.605 = 4,3 kg.m.s -1 = 4,3 SI. b) Vrai : Selon la relation de De Broglie : λ= = 1,54.10-34 m. c) Faux : Les longueurs d onde du visible sont situées entre 400 et 800 nm, soit une valeur largement supérieure à celle de l onde associée à la balle. d) Faux : p = m.v donc m= = 1,5 kg. e) Faux : Ici, c est la relation de De Broglie qui s applique. La relation du quantum d Einstein réfère aux photons (qui n ont pas de masse). Eté 2011 Stage de pré-rentrée UE 3 Physique Correction n 5/6 4 / 5

QCM n 14 : A-B-C-D-E a) Vrai : Nous savons que., donc. De même,, d où : et donc. Nous en arrivons à k = = b) Vrai : Comme nous l avons précédemment montré, c) Vrai : Soit une épaisseur x de 1 cm. On sait que. On calcule l absorption relative :. d) Vrai : k=σ.c, donc e) Vrai : QCM n 15 : A-C-E a) Vrai : Ce phénomène entraîne l émission d un photon d énergie quantifiée. b) Faux : La désexcitation du LASER est provoquée. c) Vrai : Cette inversion de population permet d augmenter la probabilité de désexcitation des électrons (d où le fait que la désexcitation est dite «provoquée»). d) Faux : Le rayonnement du LASER est monochromatique : tous les électrons, pompés avec la même énergie, se désexciteront de la même manière. Les photons produits auront donc une énergie identique, soit la même longueur d onde, et donc la même couleur. e) Vrai : Ainsi, le rayonnement LASER est amplifié, focalisé, monochromatique et cohérent. QCM n 16 : B-D a) Faux : Absorption. b) Vrai : c) Faux : Diffusion inélastique et absorption. d) Vrai e) Faux : C est l inverse.. Eté 2011 Stage de pré-rentrée UE 3 Physique Correction n 5/6 5 / 5