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Chapitre 13 • Ondes de matière : une introduction à la fonction d'onde
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Banc optique
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Fentes collimatrices
Compteur
Figure 13.2 - Schéma de l'appareil utilisé par le groupe de A. Zeilinger en 1988 pour
étudier l'aspect ondulatoire d'un faisceau de neutrons. La partie située à gauche de la
fente F4 permet d'obtenir un faisceau parallèle et monocinétique de neutrons. Lorsque
la zone diffractante F4 correspond à une fente unique, on observe, après la fente FS en
zone de sortie de l'appareil, la figure de diffraction 13.3. Lorsque l'on dispose deux
fentes en F4, on observe la figure d'interférences 13.4.
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SCANNIN G SLIT POSITION
Figure 13.3 - Dif fraction d'un faisceau de neutrons de Àds = 19,3A par une fente de
90 µm de largeur (figure l 3.2 pour la configuration expérimentale). Comme attendu, la
dimension de la tache centrale de diffraction est supérieure à la largeur de la fente. On
observe également, de chaque côté de la tache centrale, des franges typiques de
diffraction par une fente. Les points sont expérimentaux mais la courbe continue
correspond à la prévision théorique. Le carré noir correspond à la largeur de la fente,
c'est-à-dire à l'image géométrique du faisceau. (source : A . Zeilinge r, R. Gahler, C.G. Shull,
W. Treimer, and W. Mampe, Reviews of Modern Physics, vol. 60, 1988)
Broglie associée est en effet de h/mv : : : : : : : 7 .1029 m (pour une vitesse de 1 mm.s1 et
une masse de 10 g), évidemment très inférieure aux diverses longueurs caractéristiques du problème (taille de l'escargot, des herbes ou des obstacles qu'il rencontre
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étudier l'aspect ondulatoire d'un faisceau de neutrons. La partie située à gauche de la
fente F4 permet d'obtenir un faisceau parallèle et monocinétique de neutrons. Lorsque
la zone diffractante F4 correspond à une fente unique, on observe, après la fente FS en
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90 µm de largeur (figure l 3.2 pour la configuration expérimentale). Comme attendu, la
dimension de la tache centrale de diffraction est supérieure à la largeur de la fente. On
observe également, de chaque côté de la tache centrale, des franges typiques de
diffraction par une fente. Les points sont expérimentaux mais la courbe continue
correspond à la prévision théorique. Le carré noir correspond à la largeur de la fente,
c'est-à-dire à l'image géométrique du faisceau. (source : A . Zeilinge r, R. Gahler, C.G. Shull,
W. Treimer, and W. Mampe, Reviews of Modern Physics, vol. 60, 1988)
Broglie associée est en effet de h/mv : : : : : : : 7 .1029 m (pour une vitesse de 1 mm.s1 et
une masse de 10 g), évidemment très inférieure aux diverses longueurs caractéristiques du problème (taille de l'escargot, des herbes ou des obstacles qu'il rencontre
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