-
Exemple _. Ço(NH3)4C12+
ebamps
v1brent dans toutes les directions perpendiculaires au rayon.
Figure 7_4g
Pour représenter la vibration
on
'
'
choisit en général le vecteur champ électrique E; ce
-
Cl
vecteur est dit transversal, puisque normal au rayon.
Al\
,.
‘W
-
'
Cl
‘"
'
'
‘
trans
.
.,
.
,
.
.
Dans une lumiere polar1see rect1hgne, le vecteur
'
Cl
'
Ë vibre dans un plan; sa direction est xe et sa gran—
‘
deur, une fonction sinusoïdale du temps, la fréquence v
étant celle de la radiation considérée (voir g. 7.50).
H3N _
'
CI
/
'
Figure 7.50
z
.
:
A
C
H
|
X
Dans le complexe trans, les deux chlores sont
y
—
_
.
_
aux extrémités d’une diagonale de l’octaèdre (de part
Pΰpagat'?_n
du
Cha'.“.p
eleCtr'que
_
d une lumiere polansee rechhgne
et d’autre du plan P); dans le complexe czs, les deux
“_
chlores se trouvent aux extrémités d’une arête.
-
_
_
_,
‘
'
Le plan x02, qu1 contient le rayon et le vecteur E,
.
_
-'
'
s’appelle le plan de vibration; le plan xOy est le plan de
"
'
polarisation; enn, le plan y02 est le plan d’onde.
3-4 CONFIG_U RATIONS
‘
Une lumière polarisée rectiligne s’obtient, à
DES STEREO'|SOMERES
partir d’une lumière naturelle, par réfraction sur des
OPTIQUES
_
‘
substances biréfringentes (cristal de calcite, polaroïd).
Nous ferons d’abord'quelques brefs rappels sur
b)
Activité optique
’
la lumière naturelle et la lumière
olariSée
ne
.
.
'
:,
.
,
.
,
,
.
p,
.
.
g
Une substance qui fait tourner le plan de polapour etudier ensuite la stereo—150merre optique pro—
.
.._
.
,
.
.
.
mation de la lumiere polarrsee est dite optzquement
prement dite.
'
_
_
active.
_
..
..
.
,
Si un com osé
ur
est 0 ti uement actif, sa '
a)
Lumiere naturelle et lumiere polarzsee rectiligne
,
,
,
p
p_
‘p
q
.
molecule n est pas superposable a son image dans un
,
En chaque point d’un rayon de lumière naturelle,
miroir.
oscillent un champ électrique et un champ magnétique
'
Par contre, si une molécule est superposable
à
perpendiculaires entre eux et perpendiculaires
à la
son image dans un miroir, elle ne fait pas tourner le
direction de propagation du rayon lumineux. Ces
plan de polarisation de la lumière.
Exemple _. Ço(NH3)4C12+
ebamps
v1brent dans toutes les directions perpendiculaires au rayon.
Figure 7_4g
Pour représenter la vibration
on
'
'
choisit en général le vecteur champ électrique E; ce
-
Cl
vecteur est dit transversal, puisque normal au rayon.
Al\
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.
Dans une lumiere polar1see rect1hgne, le vecteur
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Cl
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Ë vibre dans un plan; sa direction est xe et sa gran—
‘
deur, une fonction sinusoïdale du temps, la fréquence v
étant celle de la radiation considérée (voir g. 7.50).
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CI
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Figure 7.50
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.
:
A
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X
Dans le complexe trans, les deux chlores sont
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_
.
_
aux extrémités d’une diagonale de l’octaèdre (de part
Pΰpagat'?_n
du
Cha'.“.p
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_
d une lumiere polansee rechhgne
et d’autre du plan P); dans le complexe czs, les deux
“_
chlores se trouvent aux extrémités d’une arête.
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_
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Le plan x02, qu1 contient le rayon et le vecteur E,
.
_
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s’appelle le plan de vibration; le plan xOy est le plan de
"
'
polarisation; enn, le plan y02 est le plan d’onde.
3-4 CONFIG_U RATIONS
‘
Une lumière polarisée rectiligne s’obtient, à
DES STEREO'|SOMERES
partir d’une lumière naturelle, par réfraction sur des
OPTIQUES
_
‘
substances biréfringentes (cristal de calcite, polaroïd).
Nous ferons d’abord'quelques brefs rappels sur
b)
Activité optique
’
la lumière naturelle et la lumière
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.
.
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.
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Lumiere naturelle et lumiere polarzsee rectiligne
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,
En chaque point d’un rayon de lumière naturelle,
miroir.
oscillent un champ électrique et un champ magnétique
'
Par contre, si une molécule est superposable
à
perpendiculaires entre eux et perpendiculaires
à la
son image dans un miroir, elle ne fait pas tourner le
direction de propagation du rayon lumineux. Ces
plan de polarisation de la lumière.
