PCSI - Lycée CARNOT Polarisation
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La biréfringence est la propriété physique d'un matériau dans lequel la lumière se
propage de façon anisotrope. Dans un milieu biréfringent, l'indice de réfraction n'est pas
unique, il dépend de la direction de polarisation de l'onde lumineuse. Il possède un axe
lent Ox et un axe rapide Oy suivant lesquels la lumière ne se propage pas avec la même
vitesse.
Par conséquent, si on envoie sur ce matériau une onde polarisée rectilignement de champ
électrique E, les deux composantes Ex et Ey sur ces deux axes ressortent déphasés
(déphasage dépendant de la longueur d’onde). Leur recomposition par projection sur
l’axe de l’analyseur les fait interférer entre elles. On obtient alors différentes couleurs en
lumière blanche qui dépendent ici de l’épaisseur traversée et de l’orientation du ruban, et
dans la réalité de la nature des cristaux traversés.
Reprendre le dispositif de projection précédent contenant un polariseur et un analyseur afin d’obtenir l’image de la lame sur
l’écran. On aura pris soin préalablement de placer P et A avec des axes parallèles, et l’on disposera les portions de ruban à 45°
de cette direction commune. Observer.
Que se passe-t-il si l’on croise P et A (axes perpendiculaires) ? Quel est le lien entre les anciennes et les nouvelles couleurs ?
Webographie :
http://eduscol.education.fr/planeto/res/spectroplanetosite/microsc.htm
3) Photoélasticimétrie
La photoélasticimétrie est une méthode expérimentale permettant de visualiser les
contraintes existant à l'intérieur d'un solide grâce à sa photoélasticité, propriété
d’un matériau à devenir biréfringent sous l’effet d’une contrainte extérieure de
pression. On l'utilise souvent dans les cas où les méthodes mathématiques et
informatiques deviennent trop lourdes à mettre en œuvre, par exemple pour une
pièce manufacturée, une construction ou un ouvrage d’art en travaillant alors sur
une maquette.
Reprendre le montage précédent en prenant une règle de plexiglas comme objet.
Exercer manuellement une contrainte. Observer.
IV Polarisation rotatoire
Certaines substances dites « optiquement actives » ont la propriété de
faire tourner la direction de polarisation de la lumière, soit vers la droite
pour les substances dextrogyres comme le saccharose (quand on fait face
à la lumière comme sur la figure ci-contre), soit vers la gauche pour les
substances lévogyres comme le fructose. Cet effet peut être utilisé par
exemple pour mesurer la concentration de sucres en solution.
Reprendre le dispositif initial et observer l’effet de l’interposition de la substance contenue dans le tube sur le trajet de la lumière.
V Retour sur les différents types de sources lumineuses
Le spectromètre à fibre optique est un appareil capable de tracer le spectre d’émission d’une source et d’en extraire des
informations quantitatives : intensité et longueurs d’ondes. L’appellation « fibre optique » ne se rapporte pas à la technologie
intrinsèque de l’appareil, mais plutôt à une forme de confort : la fibre optique ne sert qu’à guider la lumière de la source d’émission
vers l’entrée de l’appareil.
Observer le spectre de la lampe Hg/Cd puis celui de la lampe Na. Retrouver les longueurs d’onde du doublet jaune du sodium
obtenues dans le TP sur le goniomètre.
Observer ensuite le spectre d’une lampe à incandescence. Quelle est la différence fondamentale avec les spectres précédents ? A
quoi est-elle due ?