#ImagesdePhysique 2⃣
Cette photo est de Robin Hénaff, ancien agrégatif de Montrouge , qu'est-ce qu'elle représente ?
C'est une image qui parlera à ceux qui connaissent les interférences, elle est produite avec un interféromètre de Fabry-Perot.
J'ai beau l'avoir vu un millier de fois, je ne m'en lasse pas...
Allons-y pour une explication de la physique de cette image ! #ImagesdePhysique
Tout d’abord, il faut que je vous parle des interférences. On en a déjà l’intuition en fait, souvent dans les films, on en entend parler : « la police utilise un brouilleur et interfère avec notre signal, change de fréquence ! »
Si des fois on entend du charabia pour faire sérieux, là cette phrase a un vrai sens physique !
Prenons comme signal une onde à une fréquence donnée. La fréquence étant le nombre d’oscillations par seconde.
On parle aussi de la longueur d’onde, dans ce cas c’est la distance en mètres entre deux maxima du signal. C’est justement le paramètre qu’on utilise pour classifier les « couleurs » de l’arc-en-ciel. Fréquence et longueur d’onde sont reliées par la vitesse de l’onde.
Bref, si le brouilleur émet juste à côté une autre onde à la même fréquence que votre signal, les deux ondes vont se rencontrer, et interférer. Concrètement? Là où les signaux se superposent, ils s’additionnent. Et ça marche pour toutes les ondes ! Donc aussi la lumière visible…
Et le résultat ? Ça dépend : si les signaux sont « en phase », ils oscillent en même temps de la même façon, alors la somme des deux fait un signal double. On dit qu’ils interfèrent constructivement.
Si ils oscillent de façon opposée, la somme des deux fera...0.
Alors revenons à cet interféromètre (littéralement « un mesureur d’interférences ») : il s’agit tout simplement de deux miroirs l’un en face de l’autre, qui réfléchissent la lumière à 99 %. Un petit pourcentage peut donc sortir du système. (R. Henaff tjs pour la photo)
Suivons le trajet d’un rayon qui arrive de la gauche avec un angle: il traverse le 1er miroir, arrive sur le 2e, puis il est soit transmis, soit réfléchi. La partie réfléchie revient sur le 1er miroir, se réfléchit, revient sur le 2e miroir et est transmise. Et ainsi de suite…
On a deux rayons qui sortent à droite de l’interféromètre, donc ils vont interférer. Est-ce qu’ils sont en phase ? Un des rayons a parcouru un chemin plus grand, puisqu’il a fait un aller-retour de plus, donc il s’est décalé, mais de combien ?
Ça dépend de l’angle d’entrée. Plus l’angle est grand, plus la distance parcourue pendant l’AR sera grande, et plus l'onde prend du retard.
Pour un angle bien précis, le 2e rayon se sera décalé tel que son maximum N sera sur le maximum N-1 de l’autre, et donc interféreront constructivement ! Et pour un autre angle, ça sera N-2, N-3, etc.
Et si on n’est pas dans le cas de ces angles particuliers ? Toutes les ondes qui sortent de l’interféromètre (qui ont fait 0, 1, 2… aller-retours) vont se sommer en étant décalées d’une quantité aléatoire, et vont en moyenne s’annuler les unes les autres.
Finalement, on a une situation proche de l’arc-en-ciel: pour certains angles, on a une accumulation de lumière (avec 1 phénomène sous-jacent différent). Et comme pour l’arc-en-ciel, le résultat est un cercle, car la seule chose qui compte est l’angle de sortie.
Ainsi, l’image est une succession de cercles concentriques lumineux et de cercles noirs : les cercles lumineux correspondent aux angles spéciaux où les différents rayons ont interféré constructivement. #Fin#ImagesdePhysique
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C'est dimanche matin, et je suis énervé.
S'il y a un truc qui m'énerve de bon matin, c'est bien le gâchis de ressources et d'argent public.
Je reviens sur cette histoire d'ordinateurs offerts par l'Ile-de-France aux élèves de 2nde et profs ayant une classe de 2nde
Avoir avoir été forcé à regarder Pécresse en vidéo, on voit que les ordi *offerts* sont bridés puisque l'utilisateur n'a pas de session admin. Impossible d'installer un logiciel.
1er réflexe : bon, on va virer Windows, et mettre un bon Linux efficace. Pas si simple évidemment
la machine est protégée contre les démarrages sur clés usb (secure boot), et le bios est sécurisé par un mdp (étonnement plus compliqué que "idf2020"). Démonter le capot arrière pour enlever la pile de l'horloge n'y fait rien.
Ma femme, enseignante en lycée vient de recevoir son ordinateur offert par la région.
L'ordinateur a l'air très bien, un ultrabook assez léger... Mais...
L'ordi est ultra-configuré, il faut se créer un compte sur un site ad hoc avec ses identifiants ENT pour démarrer la session.
What?? Un site centralise les infos de connexion des élèves/profs ??
Après activation du compte ce message de toute beauté apparaît.
Merci Valérie ❤️ !!
On parle de Gala, je ne sais pas quelle quantité de potins sont vrais là-dedans...
Mais l'idée qu'un seul type prenne intégralement les décisions capitales qui concernent toute la France sans avoir d'expertise particulière dans le domaine, ca me rend dingue.
Sans parler de l'influence potentielle de sa femme qui a encore moins son mot à dire.
Et du coup, Blanquer se dit que c'est la bonne façon de faire, il reproduit dans son propre ministère. Et vas-y que je prends des décisions sans même demander un avis aux concernés (proviseurs, enseignants, prez de concours de recrutement, etc.)
Franchement, ne nous voilons pas la face, elle est magnifique cette photo! 😍🤩
C’est le même système expérimental que la figure d’hier : on éclaire un disque opaque avec de la lumière, et on observe l’image obtenue sur un écran lointain. La différence : une lumière monochromatique, c’est-à-dire avec 1 seule longueur d’onde, une seule « couleur » (verte ici)
Il y a pleins de choses à dire sur cette image, mais je vais me concentrer toujours sur le centre : la tache de Poisson-Arago. Alors, est-ce qu’on peut comprendre pourquoi nomdediou on a une tache lumineuse au centre de l’ombre géométrique bien noire ?
La diffraction, c’est un phénomène qui apparaît lorsque la lumière en se propageant rencontre n'importe quel objet: un trou, un cheveu, une lame de rasoir, un piano à queue, etc.
Dès que l’objet est de l’ordre du mm ou plus petit, on peut observer des effets de diffraction.
Je profite du confinement pour partager quelques images de physique que je trouve particulièrement belles ou illustratives, en essayant d'expliquer simplement le phénomène sous-jacent. #ImagesdePhysique
Un premier phénomène magnifique, que tout le monde a déjà observé : l'arc-en-ciel 🌈.
Cette photo n'est pas la plus démonstrative, ou esthétiquement la plus réussie, elle a le seul avantage que j'en suis le photographe 😅 #ImagesdePhysique
Déjà la base : pour voir un arc-en-ciel, on a besoin de ☀️ mais aussi de petites particules sphériques transparentes, le + souvent des gouttes d'eau 🌧️. C'est pour ça qu'on les observe dans le ciel lorsqu'on a à la fois des nuages et du soleil 🌦️ #ImagesdePhysique