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Ensemble " Propagation d’ondes de volume à travers une lame immergée "
on se propose de faire se propager des ondes ultrasonores dans des milieux liquide et solide, et d'en étudier certaines propriétés. Les
vibrations acoustiques sont générées par un transducteur piézoélectrique immergé dans une cuve d'eau déminéralisée. Les ondes
ultrasonores transmises sont reçues par un transducteur identique (le solide piézoélectrique se déforme sous l'application d'un champ
électrique et réciproquement).
Ces transducteurs ont des impédances acoustiques adaptées à celle de l'eau. Pour que les signaux acoustiques soient bien transmis, il est
important qu'il n'y ait pas de bulle sur les transducteurs.
Liste du matériel
- Un générateur d’impulsions :
- gamme de fréquence 0.001Hz à 20MHz avec une bonne précision de 1mHz à 1kHz selon la gamme de fréquence,
- - amplitude variables de 1mV à 20V de résolution max 1mV ;
- Un amplificateur linéaire 0,2-500 MHz de gain 40 dB ;
- une paire de transducteurs de fréquence centrale 2,25 MHz avec une paire de câbles étanches;
- Un oscilloscope numérique;
- deux blocs parallélépipédiques, l'un en dural (alliage d'aluminium et de cuivre), l'autre en PMMA (thermoplastique
aussi appelé Plexiglas).
Ensemble " Loi de Coulomb "
L’objectif de l’expérience est d’étudier la loi de Coulomb. A titre d’exemple le système est constitué d’une sphère conductrice chargée
d'électricité est placée à une distance ajustable en face à une plaque métallique se trouvant au potentiel de la terre. L'induction
électrostatique avec la boule chargée d'électricité génère des charges surfaciques sur la plaque. Un champ électrique analogue à celui qui
existe entre deux charges ponctuelles est créé. L’intensité de la force électrostatique agissant sur la boule peut être mesurée avec un
dynamomètre de torsion sensible. Le système offre l’opportunité d’étudier la variation de l’intensité de la force avec les paramètres :
distance boule-plaque et le carré de la charge.
Liste du matériel
- Amplificateur DC
- Alimentation haute tension DC: 0... ± 25 kV, 0,5 mA
- Dynamomètre de torsion a échelles frontales et latérales de précisions 10 mN
- Base de statif en A : Cette base de support permet un réglage de niveau et une très haute stabilité. Il dispose de 6 positions de
serrage pour tiges de support et sert de base stable, même pour les grandes installations expérimentales.
- Plaque de condensateur
283x283 mm
- Sphères conductrices avec suspension
- Tige isolante
- Sphère conductrice
- Multimètre numérique
- Support pour aimant en U : dont le profile en U avec une vis de serrage, l'ouverture de 15 ... 35 mm, de matériau non
magnétique, afin de maintienir les plaques, tôles, tuyaux aimants, etc….
- Embase pour barres rondes ou carrées
- Tige carrée de longueur 1m
- Noix double à maintenir les plaques, des règles, des ressorts à lames etc… en position verticale ou horizontale
- Fil de Connexion 30 kV, de longueur 1m
- Câble blindé BNC de longueur 1,5 m
- Adaptateur, douille BNC/fiche 4mm
- Fils de Connexion, 32 A, nécessaires pour toutes les connexions
- Fascicule d'expériences
Ensemble "Principes et applications de l'ellipsométrie"
- Ellipsomètre de précision (1minute d'arc), plateau porte réseau, 2 bras mobiles
- Substrat Silicium diam. 25,4 mm fixé sur plaque 63 mm x 57 mm
- Monocouche SiO2 sur Silicium diam. 25,4 mm fixé sur plaque 63 mm x 57 mm
- Substrat d'Aluminium diam. 28mm fixé sur plaque 63 mm x 57 mm
- Disque de verre diam. 28 mm fixé sur plaque 63 mm x 57 mm
- Laser vert 532 nm Classe II 1mW sur tige / avec alimentation
- Diode laser rouge 650 nm Classe II 1mW rsur tige / avec alimentation
- Polariseur circulaire en monture à bille
- Polarisants linéaires en verre sur monture à bille (x2)
- Lame quart d'onde polaroïd 560 nm en monture à billes
- Détecteur luxmètre sur tige
- Logiciel de calcul d'indices et d'épaisseur
- Fascicule d'expériences