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Propagation des ondes lumineuses

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Cours complet

Contenu du cours

La lumière : une onde électromagnétique

La lumière est une onde électromagnétique capable de se propager dans le vide, mais aussi dans certains milieux matériels transparents (air, eau, verre...). Dans le vide, toutes les radiations lumineuses se propagent à la même célérité, notée , quelle que soit leur couleur : (valeur exacte : ). Cette célérité constitue une constante universelle et représente la vitesse maximale que peut atteindre toute information physique.

Lumière monochromatique et lumière polychromatique

Une lumière monochromatique est une lumière constituée d'une seule radiation, caractérisée par une fréquence unique, exprimée en hertz (Hz). C'est le cas, par exemple, de la lumière émise par un laser. Une lumière polychromatique est un mélange de plusieurs radiations monochromatiques de fréquences différentes : la lumière blanche, qui réunit l'ensemble des couleurs du spectre visible du violet au rouge, en est l'exemple le plus courant.

Diffraction de la lumière

Lorsqu'un faisceau lumineux rencontre une ouverture ou un obstacle de dimension suffisamment petite (fente fine, cheveu, bord d'écran), il ne se propage plus rigoureusement en ligne droite : il s'étale de part et d'autre de sa direction initiale. Ce phénomène, appelé diffraction, produit sur un écran une figure caractéristique constituée d'une tache centrale large et lumineuse, entourée de taches secondaires plus faibles. L'observation de la diffraction avec la lumière constitue une preuve expérimentale de sa nature ondulatoire. Plus l'ouverture est petite devant la longueur d'onde, plus l'étalement de la figure de diffraction est important.

Longueur d'onde dans le vide

Pour une lumière monochromatique de fréquence et de période , la longueur d'onde dans le vide est la distance parcourue par l'onde pendant une période, à la célérité : . Elle s'exprime en mètres, le plus souvent en nanomètres (nm) pour le domaine visible. La couleur perçue d'une radiation monochromatique est directement liée à sa longueur d'onde dans le vide : le violet correspond aux longueurs d'onde les plus courtes (environ ), le rouge aux plus grandes (environ à ).

Propagation dans un milieu transparent : indice de réfraction

Dans un milieu transparent autre que le vide, la lumière se propage à une célérité toujours inférieure à . On définit l'indice de réfraction du milieu par le rapport . Cet indice est un nombre sans unité, toujours supérieur ou égal à ( dans le vide). Plus l'indice d'un milieu est grand, plus la lumière y est ralentie : à titre d'exemple, et .

Longueur d'onde dans un milieu transparent

Quand une onde lumineuse monochromatique passe du vide dans un milieu transparent, sa fréquence ne change pas : elle est imposée par la source et reste la seule grandeur invariante. En revanche, la célérité diminue (), donc la longueur d'onde diminue aussi. Elle vaut , ce qui donne, en combinant avec et , la relation essentielle . Dans tout milieu d'indice , la longueur d'onde est donc plus courte que dans le vide.

Dispersion de la lumière

L'indice de réfraction d'un milieu transparent dépend en réalité de la longueur d'onde dans le vide de la radiation qui le traverse : c'est le phénomène de dispersion. En général, augmente lorsque diminue, ce que traduit la loi empirique de Cauchy , où et sont des constantes positives propres au milieu. Ainsi, le violet est toujours plus dévié que le rouge à la traversée d'un prisme, car . Ce phénomène explique la décomposition de la lumière blanche en un spectre continu de couleurs à la sortie d'un prisme, ainsi que la formation de l'arc-en-ciel par les gouttes d'eau en suspension dans l'atmosphère.

Domaine des longueurs d'onde visibles

L'œil humain n'est sensible qu'à une petite partie du spectre électromagnétique, appelée lumière visible, comprise approximativement entre (violet) et (rouge). En dessous de se situe le domaine ultraviolet, et au-dessus de le domaine infrarouge : ces deux domaines sont invisibles à l'œil nu mais détectables par des capteurs adaptés.

📈 Figure clé

Exemple résolu 1 : Propagation dans le diamant

Une radiation monochromatique de longueur d'onde dans le vide (raie jaune du sodium) pénètre dans un diamant d'indice de réfraction . On donne .

Fréquence : .

Célérité dans le diamant : , très inférieure à .

Longueur d'onde dans le diamant : . On vérifie que , résultat cohérent aux arrondis près. La fréquence, elle, reste dans les deux milieux.

Exemple résolu 2 : Figure de diffraction par une fente fine

Un laser vert, de longueur d'onde dans le vide , éclaire une fente fine de largeur . On observe la figure de diffraction sur un écran placé à de la fente.

Demi-angle de diffraction : .

Demi-largeur de la tache centrale : .

Largeur totale observée : . Cette tache centrale, nettement plus large que la fente elle-même, illustre l'étalement caractéristique de la diffraction et confirme la nature ondulatoire de la lumière.

🔑 Formules clés à retenir

Formules essentielles

  • Célérité de la lumière dans le vide : (constante universelle)
  • Célérité dans un milieu transparent : (en m/s, avec toujours )
  • Indice de réfraction : (sans unité, )
  • Fréquence d'une radiation : (en hertz, Hz)
  • Longueur d'onde dans le vide : (en m, souvent en nm)
  • Longueur d'onde dans un milieu transparent : (en m)
  • Relation entre les deux longueurs d'onde :
  • Invariance de la fréquence : (seule grandeur inchangée lors du changement de milieu)
  • Demi-angle de diffraction (fente de largeur ) : (en radians, rad)
  • Demi-largeur de la tache centrale sur un écran à distance : (en m)
  • Largeur totale de la tache centrale de diffraction : (en m)
  • Loi de Cauchy (dispersion) : ( sans unité, en m²)
  • Domaine du visible :
⚠️

Astuces & Pièges à éviter

Les erreurs classiques — à lire avant les exercices !

Pièges fréquents à éviter

  • Confondre et : désigne toujours la longueur d'onde dans le vide (ou l'air, assimilé au vide), tandis que désigne la longueur d'onde dans le milieu considéré. Elles ne sont égales que si .
  • Croire que la fréquence change avec le milieu : c'est faux. Seules la célérité et la longueur d'onde varient d'un milieu à l'autre ; la fréquence (donc la couleur perçue) reste imposée par la source et ne change jamais lors d'un changement de milieu.
  • Oublier que et toujours : un résultat donnant ou signale automatiquement une erreur de calcul.
  • Mélanger demi-largeur et largeur totale en diffraction : est la distance entre le centre et le premier minimum, tandis que est la largeur totale de la tache centrale ; bien identifier ce que demande l'énoncé.
  • Utiliser des unités incohérentes dans : et doivent être exprimées dans la même unité (en mètres de préférence) pour que soit correctement obtenu en radians.
  • Penser que la diffraction n'existe que pour la lumière : c'est un phénomène général à toutes les ondes (mécaniques, sonores...) ; il n'est perceptible que lorsque la dimension de l'obstacle ou de l'ouverture devient comparable à la longueur d'onde.

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