,
.
Les électrons dans l'atom'e
59
Tableau 4.1 '
f
_
'
-
.
Longueur d’onde À
Nombre d’onde a
_
v=1/T
_
Â=vT
a=_1/”°
_
,
'
vitësse
Inverse de la période
Distance parcourue par l’onde
Inverse de la longueur d’onde
pendant une période
Unité :
Unité :
_
Unité :
-
seconde"l (s—1)
angstrôm
(À)
centimètre"1
(cm—1)
'
t
ou hertz
(Hz)
nanomètre
(nm)
kilokayser
(kK)
_
î Hz = 1 s'1
centimètre
(cm)
1 kK = 103 cm"1
[
mètre
(m)
lm=lOzcm=lognm=10mÀ
.
'
'
traversent la fente au foyer-image d’un objectif L
comme des sources synchrones; dans la présente expécomme l’indique la gure (g. 4.8).
rience, les interférences se produisent entre les rayons
La lumière n’est pas
concentrée au foyer—image
di‘ractés par un très grand nombre de fentes inniment
'
F’ comme le prévoit l’optique géométrique mais on
nes et dont l’ensemble constitue la fente f.
observe autour d’un maximum d’intensité lumineuse
en F’ une suite de minimums nuls et de maximums
O
Supposons que l’écran E de la gure 4.8 soit
secondaires, disposés symétriquement, qui constituent
percé d’une multitude de fentes nes parallèles d’égale
des franges de draction.
largeur et équidistantes. Cet enSemb‘le de N sources
'
Remarque : ce phénomène de diffraction n’est
synchrones constitue un réseau et produit une gure de
pas fondamentalement différent du phénomène d’interdiffraction. On peut réaliser un tel réseau en tendant
férences observé dans l’expérience de la gure 4.3; dans
régulièrement des ls ns entre deux supports.
cette dernière expérience, il y a interférences entre des
Un réseau permet de mesurer les longueurs
rayons di‘ractés par deux fentes qui se comportent
d’onde avec une grande précision.
Figure 4.8
.
'
'
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écran
E
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frange
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source
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intensité
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f…«'
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foyer’ =>
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en &
L
Image F'
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a)
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_
17)
Diffraction de la lumière par une fente
.
_
3) Schéma du montage
_
.
b) Franges de diffraction
’
.
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