Chap. 15. Ondes
Exemple
Dans le cas d’une onde plane sinusoïdale polarisée rectilignement, les vecteurs E
et B gardent des directions fixes (Fig. 15.13).
15.5.3 Célérité. Indice de réfraction. Énergie transportée par
l'onde
Le physicien James Clerk Maxwell (1831-1879) étudia la propagation des ondes
électromagnétiques et établit, en 1876, les équations (équations de Maxwell) donnant
la célérité, l’énergie transportée...
— Dans le vide, toutes les ondes électromagnétiques se propagent avec la même
célérité :
c = —
« 3.108 m. s-1
(c : célérité de la lumière dans le vide)
où €o et /jlq représentent respectivement permittivité électrique et perméabilité
magnétique du vide et dont les valeurs sont,
' e0 = 8,84.10-12 (S/)
\ Mo = 1,26.10-6 (S/)
Dans un milieu matériel de permittivité électrique relative er et de perméabilité
magnétique relative /ir, la célérité des ondes électromagnétiques est :
1
V = ----1
(on a toujours u
€rPr
où e et /z sont définies par :
€ = €r€0 et /I = llrfJLQ
Exemple
Dans le cas d’une onde plane sinusoïdale polarisée rectilignement, les vecteurs E
et B gardent des directions fixes (Fig. 15.13).
15.5.3 Célérité. Indice de réfraction. Énergie transportée par
l'onde
Le physicien James Clerk Maxwell (1831-1879) étudia la propagation des ondes
électromagnétiques et établit, en 1876, les équations (équations de Maxwell) donnant
la célérité, l’énergie transportée...
— Dans le vide, toutes les ondes électromagnétiques se propagent avec la même
célérité :
c = —
« 3.108 m. s-1
(c : célérité de la lumière dans le vide)
où €o et /jlq représentent respectivement permittivité électrique et perméabilité
magnétique du vide et dont les valeurs sont,
' e0 = 8,84.10-12 (S/)
\ Mo = 1,26.10-6 (S/)
Dans un milieu matériel de permittivité électrique relative er et de perméabilité
magnétique relative /ir, la célérité des ondes électromagnétiques est :
1
V = ----1
(on a toujours u
où e et /z sont définies par :
€ = €r€0 et /I = llrfJLQ
