Leçon
n°41 : Effet de peau. Réflexion des OPPM
à la surface d'un milieu conducteur.
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A)
Etude des conducteurs
1)
Modèle de Drude-Lorentz
2)
Cas des conducteurs : susceptibilité complexe
3)
Effet de peau
B)
Réflexion et réfraction d'une OPPM sur
un conducteur
1)
Coefficients de Fresnel
2)
Divers cas en fréquence
3)
Cas limite du conducteur parfait
C)
Applications
1)
Pression de radiation
2)
Polariseur
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Perez d'électromagnétisme
BFR
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Leçon
n°42 : Paramagnétisme. Approche du ferromagnétisme
dans l'approximation du champ moyen. Température
critique.
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A)
Origines microscopiques du magnétisme
1)
Moments magnétiques
2)
Quantification du moment magnétique orbital
3)
Moment magnétique de spin et moment magnétique
total
B)
Paramagnétisme
1)
Origine microscopique
2)
Modèle statistique du paramagnétisme
3)
Approximation classique. Loi de Curie
4)
Aimantation à saturation
C)
Ferromagnétisme
1)
Définition et propriétés
2)
Interaction dipôle-dipôle
3)
Théorie du champ moléculaire de Weiss
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Perez d'électromagnétisme
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Leçon
n°43 : Propriétés macroscopiques des
corps ferromagnétiques. Applications aux circuits
magnétiques.
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A)
Approche macroscopique du ferromagnétisme
1)
Approche expérimentale
2)
Courbe de première aimantation
3)
Cycle d'hystétésis
4)
Pertes par hystérésis
B)
Applications
1)
Etude sommaire du transformateur
2)
Les électroaimants
3)
Les aimants permanents
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Perez d'électromagnétisme
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Leçon
n°44 : Notion de rayon lumineux. Principe de Fermat.
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A)
Notion de rayon lumineux
1)
Approche qualitative
2)
Approximation des faibles longeurs d'onde.
B)
Propagation des rayons lumineux
1)
Principe de Fermat
2)
Conséquences immédiates
3)
Lois de Snell-Descartes pour la réflexion et
la réfraction
C)
Conséquences et applications
1)
Phénomène de mirage
2)
Fibres optiques.
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P. Roux,
Optique
Pérez
d'optique
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Leçon
n°45 : Miroirs plans. Miroirs sphériques.
Applications.
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A)
Propriétés générales des
miroirs
1)
Définitions
2)
Notion de sigmatisme
3)
Foyers du miroir, rayons particuliers
B)
Relations entre l'image et l'objet
1)
Formules de conjugaison et de grandissement
2)
Champ d'un miroir sphérique
3)
Miroir plan
C)
Applications
1)
Sextant
2)
Cavité réfléchissante
3)
Télescope. Optique adaptative. Stigmatisme du
miroir parabolique.
4)
Dispositif de Porro (périscope).
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Pérez
d'optique
BFR,
Optique
Lumbroso,
optique
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Leçon
n°46 : Applications des lois de l'optique à
l'appareil photographique
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A)
Présentation et choix du matériel
1)
L'appareil photographique
2)
Le film sensible
3)
L'objectif
B)
Prise de la photo
1)
Nombre d'ouverture
2)
Résolution
3)
Mise du point
4)
Retour sur la résolution : influence de la diffraction
5)
Eclairement du film
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Pérez
d'optique
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Leçon
n°47 : Obtention d'interférences à
deux ondes en optique. Notion cohérence.
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A)
Interférences lumineuses à deux ondes.
1)
Position du problème
2)
Interprétation physique
3)
Retour sur la première expérience
B)
Obtention pratique d'interférences à deux
ondes
1)
Interférences à l'infini dans le cas des
trous d'Young
2)
Miroirs de Fresnel
3)
Bilentilles de Billet
C)
Cohérences entre deux ondes
1)
Position du problème
2)
Influence de la largeur de la source. Cohérence
spatiale
3)
Influence de la largeur spectrale de la source. Cohérence
temporelle
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Pérez
d'optique
BFR,
Optique
P. Roux,
Optique
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Leçon
n°48 : Interféromètres à division
d'amplitude. Applications.
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A)
Franges d'égale inclinaison
1)
Généralités sur les interféromètres
à division d'amplitude
2)
Lame d'épaisseur constante
3)
Interféromètre de Michelson
4)
Applications
B)
Franges d'égale épaisseur
1)
Généralités
2)
Anneaux de Newton
3)
Coin d'air
4)
Applications
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Pérez
d'optique
BFR,
Optique
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Leçon
n°49 : Diffraction de Fraunhofer. Applications.
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A)
Diffraction de Fraunhofer
1)
Principe d'Huygens-Fresne
2)
Approximation de Fraunhofer
3)
Conditions d'observation
B)
Propriétés et applications
1)
Diffraction par un fente
2)
Théorème de Babinet
3)
Ecrans répartis aléatoirement
4)
Limite du pouvoir de résolution des appareils
d'optique
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Pérez
d'optique
BFR,
Optique
P. Roux,
Optique
Sextant,
Optique expérimentale
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Leçon
n°50 : Réseaux plans en optique.
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A)
Etude des réseaux
1)
Définition, réalisation et généralités
2)
Formule fondamentale des réseaux
3)
Calcul de l'intensité diffractée par un
réseau
B)
Application à la spetrométrie
1)
Dispersion angulaire
2)
Minimum de déviation
3)
Pouvoir de résolution
4)
Réseau blazé
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BFR,
Optique
Pérez
d'optique
P. Roux,
Optique
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