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Le phénomène de diffraction est caractérisé par l'écart angulaire. L'écart angulaire \theta est le demi-angle entre les premiers minima d'intensité que l'on peut exprimer par la relation suivante: \theta = \dfrac{\lambda}{a} \theta l'écart angulaire (en rad) \lambda la longueur d'onde (en m) a la largeur de l'obstacle ou de l'ouverture (en m) Phénomène d'interférences Le phénomène d'interférences se produit quand deux ondes monochromatiques de même nature et de même fréquence se superposent (généralement après qu'une onde incidente ait rencontré deux fentes où elle est diffractée). DEVOIR PHYSIQUE-CHIMIE - TS10 :. On observe alors une variation spatiale de l'amplitude résultante de la somme des amplitudes des deux ondes. Franges d'interférences en lumière monochromatique On peut différencier les figures de diffraction et d'interférences à l'aide de leur tache centrale: Dans une figure de diffraction, la tache centrale est deux fois plus longue que les autres. Dans une figure d'interférences, la tache centrale est aussi longue que toutes les autres taches.
Interférences lumineuses:
10^{-34}}{9{, }11. 10^{-31}\times 4\ 000. 10^{3}} \lambda_p=1{, }82. 10^{-10} m Pour valider cette hypothèse, il a été nécessaire de vérifier si les propriétés caractéristiques des ondes s'appliquaient dans le cas des particules. B La figure de diffraction d'un faisceau d'électrons L'expérience de Davisson et Germer (ainsi que l'expérience de Thomson) avait pour objectif de valider (ou non) l'hypothèse de De Broglie en essayant de diffracter un faisceau d'électrons. La diffraction d'un faisceau de particules ne peut être observée que si la longueur d'onde de De Broglie \lambda_p est du même ordre de grandeur que l'objet diffractant. Pour des électrons allant à 4000 km/s, la longueur d'onde de De Broglie associée à ces particules est de 1, 82. 10 -10 mètres. Ds ondes ts online. Il faut donc un objet diffractant dont les dimensions ont un ordre de grandeur de 10 -10 mètres, soit l'ordre de grandeur des liaisons atomiques. Dans l'expérience de Germer et Davisson, les électrons du faisceau possédaient une vitesse de 4000 km/s.
Analyse spectrale, hauteur et timbre L'analyse spectrale, aussi appelée spectre en fréquence, est la représentation graphique de l'amplitude relative d'un signal quelconque en fonction de la fréquence: La fréquence fondamentale du signal définit la hauteur du son correspondant et les harmoniques définissent le timbre du son. Intensité sonore (ou intensité acoustique) L'intensité sonore, notée I, d'une onde sonore correspond à l'énergie transportée par cette onde par unité de surface et par unité de temps. Ds ondes t.qq. Elle s'exprime en watts par mètre carré (W. m -2). Il s'agit donc d'une puissance par mètre carré. Le niveau sonore d'une source est défini par la relation suivante: L = 10 \cdot \log\left( \dfrac{I}{I_0}\right) L le niveau sonore (exprimé en décibel, noté dB) I l'intensité sonore de la source (en W·m -2) I_0 une intensité de référence ( I_0=1{, }0. 10^{-12} W
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