10^{-34}}{9{, }11. 10^{-31}\times 4\ 000. 10^{3}}
\lambda_p=1{, }82. 10^{-10} m Pour valider cette hypothèse, il a été nécessaire de vérifier si les propriétés caractéristiques des ondes s'appliquaient dans le cas des particules. B La figure de diffraction d'un faisceau d'électrons L'expérience de Davisson et Germer (ainsi que l'expérience de Thomson) avait pour objectif de valider (ou non) l'hypothèse de De Broglie en essayant de diffracter un faisceau d'électrons. La diffraction d'un faisceau de particules ne peut être observée que si la longueur d'onde de De Broglie \lambda_p est du même ordre de grandeur que l'objet diffractant. Pour des électrons allant à 4000 km/s, la longueur d'onde de De Broglie associée à ces particules est de 1, 82. 10 -10 mètres. Il faut donc un objet diffractant dont les dimensions ont un ordre de grandeur de 10 -10 mètres, soit l'ordre de grandeur des liaisons atomiques. Ds ondes t.qq. Dans l'expérience de Germer et Davisson, les électrons du faisceau possédaient une vitesse de 4000 km/s.
Ds Ondes T.Qq.Com
C'est elle qui détermine la hauteur du son. Les harmoniques sont les autres fréquences composant le son. Ce sont elles qui déterminent le timbre du son. Lorsqu'un piano et une guitare jouent une même note de musique, les sons qu'ils émettent ont la même fréquence fondamentale mais ne sont pas composés des mêmes harmoniques. Fréquence d'une harmonique de rang n
Les fréquences des harmoniques sont multiples de la fréquence fondamentale ( F 1). Ainsi, la fréquence d'une harmonique de rang n est: F_n = n \times F_1 On peut imaginer des sons pour lesquels la fréquence fondamentale est absente du spectre (bien qu'elle détermine toujours leur hauteur). Cours physique chimie de terminale S (TS) diaporama. Les fréquences des harmoniques et la loi de proportionnalité donnée ci-dessus permettent tout de même de déterminer leur fréquence fondamentale. Un son pur est composé d'une seule fréquence (sa représentation temporelle est donc une sinusoïde) alors qu'un son complexe est composé de plusieurs fréquences (sa représentation temporelle est le résultat de la somme de plusieurs sinusoïdes).
Ds Ondes Tm.Fr
Le phénomène de diffraction est caractérisé par l'écart angulaire. L'écart angulaire \theta est le demi-angle entre les premiers minima d'intensité que l'on peut exprimer par la relation suivante: \theta = \dfrac{\lambda}{a}
\theta l'écart angulaire (en rad) \lambda la longueur d'onde (en m)
a la largeur de l'obstacle ou de l'ouverture (en m) Phénomène d'interférences Le phénomène d'interférences se produit quand deux ondes monochromatiques de même nature et de même fréquence se superposent (généralement après qu'une onde incidente ait rencontré deux fentes où elle est diffractée). On observe alors une variation spatiale de l'amplitude résultante de la somme des amplitudes des deux ondes. Corrections de Devoirs Surveillés en Physique pour Terminale S, page 2. A voir sur cette page : physique effet doppler, 2015 2016, 2014 2015, effet doppler,.... Franges d'interférences en lumière monochromatique On peut différencier les figures de diffraction et d'interférences à l'aide de leur tache centrale:
Dans une figure de diffraction, la tache centrale est deux fois plus longue que les autres. Dans une figure d'interférences, la tache centrale est aussi longue que toutes les autres taches.
Une fois l'existence du photon admise, De Broglie propose, en se basant sur une simple hypothèse d'analogie, de généraliser cette notion de dualité onde-particule à toutes les particules. Toute particule matérielle (possédant une masse) est donc aussi une onde. Il définit alors une relation entre la quantité de mouvement, qui caractérise une particule, et la longueur d'onde, qui caractérise l'onde, appelée relation de De Broglie. De Broglie associe une quantité de mouvement à une onde et une longueur d'onde à une particule grâce à la relation suivante: p=\dfrac{h}{\lambda_p}
Avec:
p la quantité de mouvement de la particule (en kg. m. s -1)
h la constante de Planck ( h=6{, }63. 10^{-34} J. Ds ondes tm.fr. s) \lambda_p la longueur d'onde (en m) de la particule ayant la quantité de mouvement p, aussi appelée longueur d'onde de De Broglie. La longueur d'onde d'un électron se déplaçant à une vitesse de 4000 kilomètres par seconde, la masse d'un électron étant de 9, 11. 10- 31 kg, sera de:
\lambda_p=\dfrac{h}{p}
\lambda_p=\dfrac{h}{m_{électron}\cdot v_{électron}}
\lambda_p=\dfrac{6{, }63.
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Objectif spécifique du MIVA
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