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Claude Meny 5 years ago
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e1dfd6c525
  1. 13
      12.temporary_ins/70.wave-optics/20.diffraction/cheatsheet.fr.md

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12.temporary_ins/70.wave-optics/20.diffraction/cheatsheet.fr.md

@ -22,7 +22,18 @@ mécaniques, électromagnétiques) rencontre un obstacle à sa libre propagation
tridimentionnel dans un plan) de taille inférieure ou voisine de sa longueur d'onde $`\lambda`$. Ce
phénomène se traduit par une dispersion de l'onde après interaction avec interaction avec l'obstacle.
![](cuve-ondes-diffraction_L1200.gif)
![](cuve-ondes-diffraction_L1200.gif)<br>
_Diffraction d'une onde plane à la surface de l'eau dans une cuve à onde, par un mur plan percé d'une
fente [image libre de droit].
La lumière réalise le phénomène de diffraction.
Lorsqu'un faisceau de lumière parallèle éclaire un écran opaque percé d'une toute petite
ouverture,
l'éclairement de la lumière transmise sur un second écran
suffisamment loin du premier, je remarque que les dimensions de la tâche lumineuse observée
ne correspondent pas à l'ombre portée de l'ouverture. Si un faisceau de lumière tombe
sur une fente très fine d'épaisseur variable, l'ouverture angulaire du faisceau augmente
à la traversée de la fente lorsque la largeur de la fente diminue.
Lorsqu'un faisceau de lumière parallèle éclaire un écran opaque percé d'une toute petite
ouverture, et que j'étudie l'éclairement de la lumière transmise sur un second écran

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