1. LE MOUVEMENT HARMONIQUE
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1.2. Etude énergétique de l’oscillateur harmonique
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1.3. Exercices résolus sans déphasage
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1.4. Exercices résolus avec déphasage
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2. LES ONDES PROGRESSIVES
2.1. Caractéristiques d’une onde progressive
- Définition des ondes transversales et longitudinales
- Définition et caractéristiques d’une onde progressive: célérité et retard
- Lien entre déphasage dans l’espace et dans le temps
2.2. La fonction d’onde \(y(x,t) = A\sin\left(\frac{2 \pi}{\lambda}x-\omega t\right) \)
- Construction de la fonction d’onde
- Interprétation de cette fonction
- Résolution d’un exercice très complet
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2.3. Réflexion des ondes sur une extrémité fixe ou libre
- Réflexion d’une onde progressive sur une extrémité fixe: inversion de l’onde
- Réflexion d’une onde progressive sur une extrémité libre: pas d’inversion de l’onde
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2.4. Les modes stationnaires dans une corde: expériences
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2.5. Les modes stationnaires dans une tige (ou un tube) à deux extrémités libres
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2.6. Les modes stationnaires: exercices résolus
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3. LES ONDES SONORES
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4. LES INTERFERENCES
4.1. Les interférences à la surface de l’eau
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4.2. Les interférences à la surface de l’eau: exercices résolus
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5. LA LUMIERE
5.1. Principe de Huygens et diffraction de la lumière par une fente
Les ondes lumineuses qui traversent une ouverture dont l’ordre de grandeur est celui de sa longueur d’onde, subit une diffraction. Cet article aborde ce phénomène en plusieurs points:
- 1. La propagation des ondes: le principe de Huygens
- Le passage des ondes à proximité d’un obstacle
- La diffraction de la lumière à travers une fente
- Comment interpréter l’existence de zones sombres dans la figure de diffraction?
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Le cours est également disponible en vidéo:
5.2. Diffraction de la lumière par une fente – des exercices pour s’entraîner
5.3. Diffraction de la lumière par deux fentes: les interférences
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5.4. Un logiciel libre (SALSAJ) pour obtenir le profil en intensité d’une photographie
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6. LA PHYSIQUE CORPUSCULAIRE
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6.2. Effet photoélectrique et fréquence seuil
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6.3. Effet photoélectrique: polarisation d’une cellule et lecture du courant de photoélectrons
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6.4. Effet photoélectrique: le potentiel d’arrêt
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