Points essentiels Le champ électrique d’un dipôle oscillant;

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Transcription de la présentation:

Points essentiels Le champ électrique d’un dipôle oscillant; Le champ magnétique d’un dipôle oscillant; Caractéristiques d’une onde électromagnétique; Énergie transportée par une onde électromagnétique; Le spectre électromagnétique.

Le champ électrique d’un dipôle oscillant

Les ondes électromagnétiques

Les ondes électromagnétiques

Réception de la composante électrique

Réception de la composante magnétique

Énergie transportée par une onde électromagnétique On calcule l’intensité moyenne S d’une onde électromagnétique à l’aide de la définition suivante: où E est le champ électrique en volt/mètre, B est le champ magnétique en tesla, m0 est une constante connue, la même que celle utilisée avec les sources de champ magnétique, la perméabilité magnétique égale à 4p x 10–7 tesla/ampère·mètre et S est l’intensité moyenne de l’onde électromagnétique exprimée en watt par mètre carré (W/m2 ).

Spectre électromagnétique

Spectre électromagnétique

La lumière visible l (nm) 400 500 600 700

Exemple 1 Soit un rayon X dont la fréquence est de 3 x 1018 Hz. Calculez la longueur d’onde de cette onde électromagnétique. Rappel: vitesse d’une onde

Exemple 2 Une onde électromagnétique est donnée par : a) Déterminez la longueur d’onde de cette onde électromagnétique: l = 0,03 mètre b) Déterminez la fréquence de cette onde électromagnétique: f = c / l = (3 x 10 8 m/s)/ 0,03 m = 1 x 10 10 Hertz c) Déterminez l’amplitude du champ magnétique de cette onde électromagnétique:

Prochain chapitre : Optique géométrique Exercices suggérés 1902, 1903, 1905, 1907 et 1908. Correction: Le problème 1905 devrait se lire: Prochain chapitre : Optique géométrique