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Ondes électromagnétiques
(OEM)
But: Comprendre et décrire les phénomènes
d’interférences lumineuses.
Exemples
Cheminement
Chap 6 : Onde électromagnétique et
description mathématique
Chap 7: Changements de milieu & intensité
Chap 8: Interférences
La Lumière
Faisceau lumineux et
trajectoires
lumière visible, c =c
o
/n
Dispersion...
Aspect ondulatoire
Champs Électriques et
Magnétiques
Polarisation...
Optique géométrique
(Modèle Macroscopique)
Physique optique
(Modèle Microscopique)
La Lumière
Le spectre Électromagnétique
2
Lumière naturelle, monochrome ,cohérente et polarisé
La Lumière
Effets électromagnétiques
(Lumière)
Charges en mouvement créent
des OEM
OEM influence charges en
mouvement.
Effets électromagnétiques
(Lumière)
Équations de Maxwell
Équations de Maxwell
Milieu homogène, isotrope, diélectrique: D = εE B = μH J = σE
L’équation d’onde exprimée sous forme vectorielle!
Unités, c=...
= 
²
3
22
2
2
t
E
E

La solution générique
:
(, ) = (ω −  + φ)
(, ) = (ω −  + φ)
Relations entre
k, E
et
B
.
k, E et B mutuellement
k, E et B
satisfont règle de la main droite
E= cB
Une OEM possède plusieurs caractéristiques
Un champ électrique
Un champ magnétique
Transporte de l’énergie (Intensité)
Quantité de mouvement
Exerce une force de Pression
4
Intensité d ’une OEM plane
c
E
I
moy
2
2
240
2
nE
I
moy
Puisque μ ≈ μ
o
= 4π x 10
-7
alors
Pression de radiation
P = I /c
F=PA
eff
F=PA=IA/c = W/c
Conservation de quantité de mouvement ==>
P=(R+1)I/c
Cosmos one voilier solaire
Pression de radiation
Cosmos one voilier solaire
P = (R+1)I /c R = albedo
F = PA, I = W/c
F = (R+1)W/c
Effet Doppler
(Direction concourant)
Classique:
= 
±
±
Relativiste:
= 
( ± )/( )
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