Les couleurs et les phénomènes lumineux

Slides:



Advertisements
Présentations similaires
Les ondes.
Advertisements

L’arc en ciel Un phénomène météorologique et optique.
La lumière et les couleurs (Chap4)
Chap P3 (livre p46) Couleur des objets Coller le rappel 1.
Lumière et couleurs.
Dispersion et réfraction de la lumière
Chapitre Opt-2 La couleur des objets
II. Dispersion de la lumière par un prisme
La couleur BEP Mode LP Magenta.
Chapitre 1 : Lumières et couleurs
Module #2 L’optique.
Système d’information géographique
Chapitre 4 Réflexion et réfraction de la lumière
LES ONDES LUMINEUSES.
Ondes électro-magnétiques
1. Les phénomènes astronomiques
Cours 2ème semestre Optique Géométrique Electricité.
Quel couleur?.
1. Equation d’ondes Montrer que l’expression d’une onde harmonique à 1 dimension est bien une solution de l’équation d’onde différentielle En déduire.
Les mirages. Les mirages n6>n5>n4>n3>n2>n1 L’indice de l’air dépend de la température, donc on peut représenter l’air par des couches superposées d’indices.
Chapitre 7: L’optique physique II
Messages de la lumière 1. Le prisme : un système dispersif
Couleurs interférentielles
La lumière : émission, propagation
Activité d’introduction au chapitre
Les ondes.
L ’atavisme du prendre sans être pris
La Lumière et les couleurs
L’effet d’un filtre coloré sur une lumière incidente
Physique - Optique.
Tous les rayons de lumière issus d’un point de l’objet passant par le miroir, convergent vers un même point « image ». Image Objet Objet.
ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE
Bien voir en plongée ……C’est pas facile……..
3. LA LUMIÈRE, ONDE ÉLECTROMAGNÉTIQUE
École La Dauversière, Montréal, juin 2001
Propriétés des Ondes.
Vision des couleurs et spectrophotométrie
TP 2 : Synthèse additive, synthèse soustractive
Sciences – 8 e année.  Expérience (arc-en-ciel)
Chapitre 1: La lumière Optique géométrique.
LES SPECTRES. L’arc en ciel : spectre de la lumière blanche.
Travaux Pratiques de Physique
OBSERVER COULEURS ET IMAGES.
Lumière d’étoiles Chapitre P12 (livre p257) I- Les spectres :
Les satellites Le rayonnement solaire réfléchi par les objets
4.1 Le spectre électromagnétique
Chapitre 4 Réflexion et réfraction de la lumière
Chapitre 2 : La lumière.
La matière et l’énergie La lumière et le son
Couleurs et images.
L’œil humain n'est capable de percevoir que les radiations lumineuses dont la longueur d'onde est comprise entre 400 nm (violet) et 800 nm (rouge).
COLORIMETRIE Remerciements à G. Pratz.
La dispersion de la lumière blanche
Module #2 L’optique.
Pinceau de lumière blanche
Qu’est ce que le lumière?
Quelques propriétés de la lumière
Les propriétés de la lumière visible
Synthèse soustractive
Propagation de la lumière
MATIÈRE Initiation aux images satellitales de résolution spatiale moyenne à haute: images du rayonnement solaire réfléchi Le rayonnement solaire.
Exercice 1 page 177 La lumière blanche est composée de toutes les lumières colorées. Un filtre absorbe certaines lumières colorées et en laisse passer.
Imagerie médicale.
Ondes et particules a-Rayonnements dans l’Univers.
La lumière.
Préparation par : Hakim Mehiyddine Préparation par : Hakim Mehiyddine
Chapitre 3 : La c ouleur des objets La vision des couleurs La restitution des couleurs.
1 « Copier dans le cours » X – LA COULEUR DES OBJETS A – Décomposition de la lumière blanche (SC : 3C; 3D) Question : De quoi est composée la lumière du.
UNIVERS – chap 8 REFRACTION DE LA LUMIERE.
Lumières colorées. I- Lumières colorées 1- Dispersion de la lumière : Utilisation d ’un prisme ou d’un réseau.
Transcription de la présentation:

Les couleurs et les phénomènes lumineux La propagation des ondes dans la matière: réflexion, réfraction, diffusion, diffraction, polarisation, interférence Les couleurs Des phénomènes lumineux : le mirage, l’arc-en-ciel, le bleu du ciel le soleil rouge au coucher

La propagation de la lumière réflexion réfraction diffusion polarisation interférence

Réflexion et réfraction Rayon incident Rayon réfracté Rayon réfléchi n1 n2 θ1 θ2 n1 sin1 = n2 sin 2 Cas où n2 n1

Réflexion et réfraction Rayon incident Rayon réfracté Rayon réfléchi n2 θ1 n1 θ2 n1 sin1 = n2 sin 2 Cas où n2< n1

La réfraction: une paille dans un verre

Réflexion totale Rayon incident Rayon réfléchi θM n1 Pas de rayon réfracté n2 Pour des valeurs de θ1  θM, : Sin θM = n2/n1 c.a.d. θ2 = π/2 Il n’y a pas de rayon réfracté, toute la lumière incidente est réfléchie n1 sin1 = n2 sin 2 Cas où n2< n1

La diffusion Et le bleu du ciel L’écran de cinéma diffuse la lumière La neige diffuse et réfléchit la lumière Le miroir réfléchit la lumière Et le bleu du ciel absorption du rayonnement solaire (blanc somme de toutes les couleurs) réémission dans toute les directions, plus vers l’avant que dans les autres directions D ~ 1/4; le bleu est 16 fois plus diffusé que le rouge.. C’est l’origine du bleu azur du ciel

La polarisation À chaque photon est associé un plan d’onde.. À un rayonnement lumineux est associé un grand nombre de photons, un grand nombre de plans d’onde.. Toutes les orientations sont permises. La lumière naturelle contient tous les plans d’onde

La polarisation Une réflexion polarise la lumière incidente par le fait qu’elle renforce la composante du plan d’onde parallèle à la surface réfléchissante aux dépends des autres

La polarisation Deux surfaces réfléchissantes perpendiculaires vont ainsi réduire (jusqu’à couper) l’intensité du rayonnement Les verres polarisés éliminent les rayons réfléchis par les obstacles et la chaussée brillante et permettent d’éviter les éblouissements Les insectes percoivent la polarisation de la lumière ce qui leur permet en cas de fuite d’éviter de se frapper contre des surfaces (qui polarisent la lumière), la lumière d’un espace libre n’étant pas polarisée

Le phénomène d’interférence

Les couleurs la télévision: par addition des couleurs dites fondamentales dans notre milieu de vie: par absorption sélective

Cercle de teintes illustrant les couleurs principales «Physique générale», R.L.Weber, K.V. Manning, M.W. White, Mc Graw-Hill, 709 p

La perception des couleurs : La vue L’oeil : un organe de détection de signaux lumineux transformés en impulsions nerveuses Le cerveau: un organe de traitement «intelligent» des impulsions nerveuses (faire du sens) Une caractéristique particulière de l’organe de la vue: la sensation de jaune est produite par la couleur jaune comme par l’abscence de bleu dans la lumière blanche

La réponse spectrale de l’oeil «Physique générale», R.L.Weber, K.V. Manning, M.W. White, Mc Graw-Hill, 709 p

La perception de l’addition des couleurs fondamentales jaune + bleu = blanc Vert + rouge = jaune La télévision La perception de l’addition des couleurs fondamentales «Physique générale», R.L.Weber, K.V. Manning, M.W. White, Mc Graw-Hill, 709 p

L’absorption sélective des couleurs du spectre du visible Le filtre bleu absorbe fortement le rouge et le jaune, moins le vert, laisse passer le bleu Le filtre jaune absorbe fortement le bleu, moins le vert et le rouge, laisse passer le jaune «Physique générale», R.L.Weber, K.V. Manning, M.W. White, Mc Graw-Hill, 709 p La superposition de ces deux filtres favorise le vert

Feuille de lierre Citron Tomate Tissu gris L’œil perçoit la lumière blanche sans bleu : jaune «Physique générale», R.L.Weber, K.V. Manning, M.W. White, Mc Graw-Hill, 709 p

La soustraction des couleurs Les trois filtres juxtaposés coupent la transmission des couleurs: le noir perception de la non détection de photons lumineux La soustraction des couleurs «Physique générale», R.L.Weber, K.V. Manning, M.W. White, Mc Graw-Hill, 709 p

Le blanc: la somme des couleurs Les ondes électromagnétiques ont la même vitesse de propagation (célérité) c0 dans le vide. Cela n’est plus vrai dans les milieux de propagation matériels. Les célérités différentes engendrent la dispersion des ondes réfractées. ni =c0/ci  (nm) couleur indice (verre) 360 UV 1,539 434 violet 1,528 486 bleu-vert 1,523 589 jaune 1,517 656 rouge 1,514 La dispersion des couleurs

Le Mirage, un effet optique Une stratification thermique de l’air qui entraîne une variation de l’indice optique Une succession de réfractions de la lumière ambiante qui conduit à la condition de réflexion totale et la production d’une image

Le mirage, un effet optique Réfractions successives jusqu’à un angle propre à la réflexion totale

Cela implique que nchaud < nfroid Le Mirage sur Terre Rappel: la vitesse de la lumière croît légèrement avec la température de l’air Cela implique que nchaud < nfroid Une succession de réfractions qui conduit à la condition de réflexion totale et la production d’une image inversée réfraction Tn Oeïl réflexion totale T3 T2 T1 T0 Tn: température de l’air Tn …< T3< T2 <T1<T0: température des couches d’air qui diminue avec la distance au sol T0: température de l’air au contact du sol

Cela implique que nchaud < nfroid Le Mirage en Mer Rappel: la vitesse de la lumière croît légèrement avec la température de l’air Cela implique que nchaud < nfroid l’évaporation produit du froid (chaleur latente) Une succession de réfractions qui conduit à la condition de réflexion totale et la production d’une image droite Tn évaporation T3 T2 T1 T0 Tn: température de l’air T0 <T1 < T2 < T3< …Tn : température des couches d’air qui augmente avec la distance de la surface de la mer T0: température de l’air au contact de la mer

Discover, juin 03 p.30 L’Arc-en-ciel

L’Arc-en-ciel: réfraction et interférence Chaque gouttelette d’eau en suspension dissocie la lumière blanche en ses composantes par effet de réfraction (neau  nair) L’interférence constructive (même chemin optique) fait que l’arc-en-ciel prend la forme d’un arc de cercle centré sur notre œil. Ceci explique le fait que l’arc en ciel se déplace avec le mouvement de l’observateur

Le phénomène d’interférence et la couleur des papillons

Caractéristiques appréhendées couleur Caractéristiques appréhendées blanc Somme de toutes les couleurs, lumière naturelle du Soleil noir Absence d’excitation des cellules nerveuses (appréhension de l’obscurité) rouge Vigoureux, impulsif, sympathique orange Sociable, aimable jaune Idéaliste, phylosophe vert Compréhensif, confiant, tolérant bleu Conservateur, sérieux violet Calmant, frais, couleur digne et profonde pourpre Triomphant, précieux, mystérieux rose Romantique, tonique brun Conservateur, triste Les couleurs: effets ? Wysiwyg://1.99/http:membres.lycos.fr/papidoc/07visontablcoul.html

Effets psychologiques Effets physiologiques couleur Effets psychologiques Effets physiologiques remarques noir Employé seul est déprimant Utile pour créer des contrastes rouge Stimule l’agressivité, crée des réactions émotionnelles, sensation de chaleur Stimule les fonctions physiologiques et l’activité mentale Très important en chromothérapie, effet de couleur chaude orange Porte à la joie, stimule la créativité, donne l’imprssion de bien-être Stimule l’appétit, la digestion et l’émotivité À utiliser comme le rouge, à dose modérée pour ne pas fatiguer jaune Bonne humeur, joie, stimulant intellectuel Sensibilité maximale de l’œil,, stimule l’émotivité vert Reposant, calme l’esprit Sédatif, soulage les migraines Modère un éclairage solaire trop vif bleu Calme, tendance vers l’introspection, l’idéation, l’euphorie Calmant, diminue les rythmes biologiques Effet de couleur froide violet Agit sur le cœur, les poumons et la circulation sanguine À l’effet stimulant du rouge et tonique du bleu pourpre Calme, porte à la mélancolie Légèrement calmant rose Stimule légèrement Effet calmant sur les agités brun Seul, produit une dépression endort À utiliser avec précaution Les couleurs: effets ? Wysiwyg://1.99/http:membres.lycos.fr/papidoc/07visontablcoul.html

Discover, juillet 03, p.63

La pollution lumineuse et les astronomes Discover, juillet 03, p.60

Aurore boréale La Recherche, janv. 2004, p.86 Discover, juin 03 p.18

les illusions optiques Pour la Science, avril-juin 03, p.78 Dossier hors-série