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Lycée
Terminale

les phonemènes de diffraction et d'interférences

Physique

Définition

Diffraction
La diffraction est le phénomène de déviation des ondes lorsque celles-ci rencontrent un obstacle ou une ouverture de taille comparable à leur longueur d'onde. Elle est souvent visible lorsque les ondes traversent des fentes ou passent autour d'obstacles.
Interférence
Les interférences se produisent lorsque deux ondes de même nature se superposent, entraînant une modification de l'amplitude résultante. Si les ondes sont cohérentes, elles peuvent créer des figures stables de franges claires et sombres.
Longueur d'onde
La longueur d'onde est la distance entre deux points consécutifs qui vibrent en phase sur une onde, telle que deux crêtes ou deux creux successifs.
Ondes cohérentes
Des ondes sont dites cohérentes lorsqu'elles maintiennent un déphasage constant dans le temps et l'espace, c'est-à-dire que leurs sources vibrent à la même fréquence avec un décalage de phase constant.

Les Interférences et leurs Conséquences

Les interférences résultent de la superposition de deux ondes ou plus. Lorsqu'il s'agit de la lumière, les interférences peuvent produire des motifs clairs et sombres connus sous le nom de franges d'interférence. Un exemple classique d'expérience démontrant les interférences est l'expérience des fentes de Young. Deux fentes parallèles et proches (où les conditions de cohérence peuvent être respectées) permettent de créer des interférences constructives (où les crêtes des vagues se renforcent) et destructives (où une crête et un creux s'annulent). La formule clé pour les interférences est donnée par δ = kλ pour les interférences constructives, et δ= (2k+1)λ/2 pour les interférences destructives, où δ est la différence de chemin parcouru par les deux ondes et k est un entier (l'ordre d'interférence).

Caractérisation des Phénomènes Ondulatoires

Les phénomènes ondulatoires peuvent être caractérisés par plusieurs paramètres fondamentaux: la longueur d'onde λ, que nous avons déjà définie, la période T, qui est le temps nécessaire pour qu'une onde accomplisse une oscillation complète, et la fréquence f, qui est le nombre d'oscillations par seconde. On utilise la relation fondamentale c = λf pour les ondes dans le vide, où c est la vitesse de la lumière.

A retenir :

λ = c/f

tan θ =L/2D , θ = λ/a

si θ assez petit (souvent le cas) : tan θ =L/2D = θ = λ/a ce qui nous donne θ=2λD/a

δ = (2k + 1) × λ/2 interférences destructives

δ = k× λ interférences constructives

δ = S2M − S1M = kλ 


  • Longueur (λ, L, D, a, δ, S₂M, S₁M) : mètres (m).
  • Angle (θ) : radians (rad).
  • Fréquence (f) : hertz (Hz).
  • Vitesse (c, v) : mètres par seconde (m/s).

Interférences de Young que j'ai très sincèrement pas capte

https://sirius.nathan.fr/9782091729251/assets/chap-18-synthese-des-activites-dys-2/preview

cours très utile sah

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Définition

Diffraction
La diffraction est le phénomène de déviation des ondes lorsque celles-ci rencontrent un obstacle ou une ouverture de taille comparable à leur longueur d'onde. Elle est souvent visible lorsque les ondes traversent des fentes ou passent autour d'obstacles.
Interférence
Les interférences se produisent lorsque deux ondes de même nature se superposent, entraînant une modification de l'amplitude résultante. Si les ondes sont cohérentes, elles peuvent créer des figures stables de franges claires et sombres.
Longueur d'onde
La longueur d'onde est la distance entre deux points consécutifs qui vibrent en phase sur une onde, telle que deux crêtes ou deux creux successifs.
Ondes cohérentes
Des ondes sont dites cohérentes lorsqu'elles maintiennent un déphasage constant dans le temps et l'espace, c'est-à-dire que leurs sources vibrent à la même fréquence avec un décalage de phase constant.

Les Interférences et leurs Conséquences

Les interférences résultent de la superposition de deux ondes ou plus. Lorsqu'il s'agit de la lumière, les interférences peuvent produire des motifs clairs et sombres connus sous le nom de franges d'interférence. Un exemple classique d'expérience démontrant les interférences est l'expérience des fentes de Young. Deux fentes parallèles et proches (où les conditions de cohérence peuvent être respectées) permettent de créer des interférences constructives (où les crêtes des vagues se renforcent) et destructives (où une crête et un creux s'annulent). La formule clé pour les interférences est donnée par δ = kλ pour les interférences constructives, et δ= (2k+1)λ/2 pour les interférences destructives, où δ est la différence de chemin parcouru par les deux ondes et k est un entier (l'ordre d'interférence).

Caractérisation des Phénomènes Ondulatoires

Les phénomènes ondulatoires peuvent être caractérisés par plusieurs paramètres fondamentaux: la longueur d'onde λ, que nous avons déjà définie, la période T, qui est le temps nécessaire pour qu'une onde accomplisse une oscillation complète, et la fréquence f, qui est le nombre d'oscillations par seconde. On utilise la relation fondamentale c = λf pour les ondes dans le vide, où c est la vitesse de la lumière.

A retenir :

λ = c/f

tan θ =L/2D , θ = λ/a

si θ assez petit (souvent le cas) : tan θ =L/2D = θ = λ/a ce qui nous donne θ=2λD/a

δ = (2k + 1) × λ/2 interférences destructives

δ = k× λ interférences constructives

δ = S2M − S1M = kλ 


  • Longueur (λ, L, D, a, δ, S₂M, S₁M) : mètres (m).
  • Angle (θ) : radians (rad).
  • Fréquence (f) : hertz (Hz).
  • Vitesse (c, v) : mètres par seconde (m/s).

Interférences de Young que j'ai très sincèrement pas capte

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