Présenté par Michel Lalonde

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Transcription de la présentation:

Présenté par Michel Lalonde SONOLUMINESCENCE Présenté par Michel Lalonde Le 21 novembre 2003 Université d’Ottawa

Que veut dire sonoluminescence? <<sono>> pour sonore ou son <<luminescence>> : Émission de lumière

Plan - Sonoluminescence 1) Définition Générale (Méthode) 2) L’effet du son sur une bulle d’air 3) Qu’est-ce qui se passe vraiment ? (théories) 4) Applications

1) Méthode générale Onde de son (Ultrason) Bulle d’air (~ 5 microns) fréquence environ 30kHz Bulle d’air (~ 5 microns) Volume de la bulle augmente puis diminue Émission de lumière (~picosecondes) Processus se répète!

Schéma expérience typique

Résultat . . . Lumière! ! !

2) L’effet du son sur la bulle Onde de son ≡ Variation de pression Température et pression augmente Émission lumière (UV) (paraît continue)

3) Théories Qu’est-ce qui se passe pour qu’il y ait de la lumière émise? Théorie onde de choc (shockwave) Théorie de Prosperetti Autres théories

Onde de Choc (Shockwave) La bulle: vitesse supersonique Concentration onde de son sphérique au centre de la bulle Énergie augmentée d’un facteur 1012 Bulle doit demeurer sphérique: improbable Pourrait atteindre températures 1 million K

Théorie Prosperetti Bulle asymétrique Jet d’eau : propulsé à vitesse supersonique Jet <<fracture>> : fractoluminescence

Autres théories Plusieurs autres théories Radiation du vide Tous ont des pours et des contres Radiation du vide Effet Casimir

4) Applications Fusion nucléaire Surtout selon théorie onde de choc Température doivent dépasser 1 million K Pas beaucoup d’énergie serait produite

Shrimpoluminescence Pince produit jet d’eau Cause l’effondrement d’une bulle Génère onde de choc et un son Communication Utilisé aussi pour paralyser ou même tuer leur proie!

Merci!