Ce sujet est traité dans les articles suivants :
Écrit par : Jean-Charles BOLOMEY
Dans le chapitre "Historique" : … selon laquelle les champs électriques et magnétiques se propagent, comme la lumière, sous forme d'*ondes. Avec un doublet électrique formant éclateur, Hertz réussit à produire et à détecter des ondes décimétriques. On peut déjà noter la présence d'un réflecteur parabolique destiné, comme en optique, à focaliser le rayonnement. De fait, c'est du… Lire la suiteÉcrit par : José LEITE LOPES
Dans le chapitre "L'atome de Bohr" : … aux lois de la mécanique et de l'électrodynamique classiques, les électrons devaient émettre un *rayonnement continu. L'émission d'une radiation de fréquence donnée par un atome devrait s'accompagner des harmoniques supérieurs. Une émission continue de rayonnement serait, en outre, une cause d'instabilité des atomes. Ces supputations théoriques… Lire la suiteÉcrit par : Philippe BOUYER, Georges LÉVI
Dans le chapitre "La quantification de l'énergie" : … et au début du xxe siècle. La première d'entre elles concerne l'étude du *rayonnement du corps noir : tout corps, porté à n'importe quelle température, rayonne de l'énergie électromagnétique, dont la variation avec la longueur d'onde (distribution spectrale) dépend de la température. Il fut établi expérimentalement que,… Lire la suiteÉcrit par : Bernard PIRE
Dans le chapitre "La théorie classique des champs" : … tous comme étant dus à la présence d'un champ électromagnétique qui donne naissance à des *ondes se propageant à une vitesse égale à celle de la lumière ; les phénomènes lumineux sont eux aussi dus aux oscillations d'un tel champ. Les équations de Maxwell décrivent l'évolution couplée des champs électriques et magnétiques et d'un ensemble… Lire la suiteÉcrit par : Bernard PIRE
… *Né le 10 septembre 1892 à Wooster dans l'Ohio, Arthur Holly Compton était le fils d'un professeur de philosophie. Il termina ses études universitaires à Princeton, où il soutint sa thèse en 1916. En 1923, Compton découvrit l'effet qui porte son nom : en bombardant des atomes de carbone avec des rayons X, il nota que le rayonnement était parfois… Lire la suiteÉcrit par : Michel BAUBILLIER, Bernard PIRE
*Les rayonnements électromagnétiques de haute énergie (rayons X et γ) interagissent avec la matière selon trois processus : effet photoélectrique ; création de paires électrons-positrons ; enfin, diffusion élastique des photons sur des électrons libres ou peu liés, appelée effet Compton. Celui… Lire la suiteÉcrit par : Marc LACHIÈZE-REY
Dans le chapitre "Densité, pression" : … chaud dans le passé. Dans l'Univers très jeune, la matière très dense et très chaude émettait du *rayonnement tout comme un corps incandescent émet de la lumière visible. Mais la matière universelle, de beaucoup plus chaude que n'importe quel corps incandescent, émettait un rayonnement bien plus énergétique que la lumière visible. À vrai dire, il… Lire la suiteÉcrit par : Bernard PIRE
Écrit par : Oberto SERRA
Dans le chapitre "Diagraphie électromagnétique" : … À l'aide d'émetteurs, on envoie dans la formation une *onde électromagnétique de très haute fréquence (1,1 GHz). Le dispositif de mesure comprend en fait deux émetteurs et deux récepteurs montés sur un manchon appuyé contre la paroi du trou, cela afin de corriger d'éventuels effets dus à la colonne de boue. On mesure en premier lieu le temps que met… Lire la suiteÉcrit par : Roland COELHO
Dans le chapitre "Propagation d'une onde dans un diélectrique" : … Il résulte des équations de Maxwell (cf. électricité – Électromagnétisme) qu'une *onde électromagnétique du type : où ω est la pulsation et ̱γ le coefficient d'amortissement complexe (̱γ = α + jβ), se propage dans un matériau non magnétique, de perméabilité μ voisine… Lire la suiteÉcrit par : Jean-Marie DONNINI, Lucien QUARANTA
Dans le chapitre "Les équations de Maxwell, les ondes" : … champ électromagnétique. C'est cette quatrième équation qui introduit la notion de propagation et *d'onde électromagnétique. En effet, lorsqu'un courant est variable dans le temps, il crée un champ magnétique B variable qui lui-même induit un champ électrique E également variable : le champ électromagnétique se propage. La… Lire la suiteÉcrit par : Bernard PIRE
Écrit par : Michel-Henri CARPENTIER
Dans le chapitre " Évolution des concepts" : … des bagages. Une autre date clé se situe en 1887, lorsque Heinrich Rudolf Hertz explicite le fait qu*'il n'existe pas de différence essentielle entre les ondes lumineuses (de petites longueurs d'onde) et les ondes électromagnétiques de plus grandes longueurs d'onde. Ainsi, la grande famille des ondes électromagnétiques comprenait les ondes… Lire la suiteÉcrit par : Max DONDEY, Jean DUMOULIN, Alfred FESSARD, Paul LAGET, Jean LENÈGRE
… main de suivre les réactions musculaires : électrokinésie (G. de Bisschop et J. Dumoulin). Les* ondes électromagnétiques. Il s'agit de diverses sortes de radiations : Rayons ultraviolets (de 400 à 185 nm) : – l'ultraviolet A (400-315 nm) provoque un érythème retardé et une pigmentation instantanée et met en évidence les… Lire la suiteÉcrit par : Julien BOK
Dans le chapitre "Énergie rayonnée. Ondes" : … *Un ébranlement peut se propager de proche en proche sous forme d'une onde qui transporte de l'énergie. Les deux types d'ondes les plus courants sont les ondes acoustiques (son) et les ondes électromagnétiques. En pratique, seules les ondes électromagnétiques transportent une énergie appréciable ; elles seront seules considérées ici. Des charges et… Lire la suiteÉcrit par : Marie-Antoinette TONNELAT
Dans le chapitre "L'éther de Maxwell et la théorie électromagnétique" : … sa théorie. L'énergie du champ sera analogue à l'énergie mécanique issue des propriétés de l'éther. *L'éther de Maxwell est décrit dans un mémoire, On Physical Lines of Force (1861-1862). Maxwell développe une théorie des tourbillons moléculaires de l'éther, ces tourbillons satisfaisant des relations identiques à celles qui traduisent les… Lire la suiteÉcrit par : Bernard PIRE
… *Rayonnement électromagnétique de grande énergie dû à une désexcitation d'un noyau atomique. Il est d'abord observé en 1900 par le chimiste français Paul Ulrich Villard (1860-1934) comme l'émission par un échantillon de radium de rayons au pouvoir pénétrant très supérieur à celui des rayons β. Henri Becquerel confirme très rapidement cette… Lire la suiteÉcrit par : Georges KAYAS
… *Physicien allemand (oncle de Gustav Hertz, lauréat du prix Nobel de physique en 1925) né à Hambourg et mort à Bonn. Heinrich Rudolph Hertz, après des études d'ingénieur, abandonne cette branche pour la physique, qu'il étudie à Berlin sous la direction de Hermann von Helmholtz. Nommé privatdozent à Kiel (1883), Hertz y commence l'étude de la théorie… Lire la suiteÉcrit par : Louis DUSSON
D'après la définition la plus couramment admise, les hyperfréquences représentent des *ondes électromagnétiques dont la longueur d'onde est de l'ordre du centimètre, et que l'on utilise notamment en technique radar et en transmission hertzienne. En fait, les hyperfréquences (appelées encore ondes U.H.F., initiales de ultra high… Lire la suiteÉcrit par : Pierre BARCHEWITZ, Armand HADNI, Pierre PINSON
L'infrarouge est un *rayonnement électromagnétique ; il possède toutes les propriétés fondamentales de la lumière : propagation, réflexion, réfraction, interférences, diffraction, diffusion, polarisation, etc. Il est situé dans une région spectrale invisible à l'œil humain, entre la lumière et les micro-… Lire la suiteÉcrit par : Leonid PIMONOW
Dans le chapitre "Les sources infrasonores" : … altitudes sur des couches de l'ionosphère et provoquent quelquefois des effets Doppler dans les *ondes électromagnétiques réfléchies par la même couche. Un tel effet, par exemple, a été observé par D. Baker au cours du séisme en Alaska, le 28 mars 1964, dans les laboratoires de Boulder (Colo.). Les ondes électromagnétiques de 4 MHz émises… Lire la suiteÉcrit par : Alain KARASIEWICZ, Marie-Antoinette TONNELAT
Dans le chapitre " Les tests expérimentaux" : … générale, découverte par Einstein elle aussi, est que la lumière (ou plus généralement une* onde électromagnétique) ne se propage plus toujours en ligne droite : la matière (étoiles, galaxies, etc.) courbe l'espace-temps en son voisinage et les rayons de lumière qui passent à proximité se trouvent donc déviés. Ainsi, la lumière d'une… Lire la suiteÉcrit par : Bernard DIU
Dans le chapitre "Les ondes électromagnétiques" : …Écrit par : Bernard PIRE
Dans le chapitre "L'unification électromagnétique" : … Désormais, les phénomènes électriques et magnétiques se comprenaient tous comme la propagation* d'ondes se déplaçant à une vitesse dont la mesure révélait qu'elle était si proche de celle de la lumière que Maxwell en inféra que les phénomènes lumineux n'étaient rien d'autre que des oscillations d'un champ électromagnétique. Les équations de… Lire la suiteÉcrit par : Maurice FRANÇON, Michel HENRY
Dans le chapitre "Production des interférences" : … élucidé, mais il semble pouvoir être admis, pour les problèmes que l'on aura à traiter, que les *ondes électromagnétiques ne sont pas émises de façon continue, mais « par paquets », c'est-à-dire par trains d'ondes provenant des divers atomes. Les atomes n'émettent que pendant un temps limité τ ; si l'on attend un temps important par rapport à τ… Lire la suiteÉcrit par : Paolo BRENNI
Écrit par : Séverine MARTRENCHARD-BARRA
Dans le chapitre "Les ondes électromagnétiques" : … d'une boussole –, il mit au point une théorie unifiée de l'électromagnétisme (vers 1865) et *postula que la lumière était une onde électromagnétique. En se propageant dans l'espace depuis un point source – qui peut être assimilé dans une approche simplifiée à un dipôle oscillant formé par l'électron dans le champ de son atome –, la lumière… Lire la suiteÉcrit par : Maurice ARDITI, Claude AUDOIN
*Le mot « maser » (Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation) signifie amplification de micro-ondes par émission induite de rayonnement. Les masers présentent un très grand intérêt historique. Celui à ammoniac, réalisé par Charles H. Townes et ses collaborateurs en… Lire la suiteÉcrit par : Henri DUBOST, Jean-Marie FLAUD
Dans le chapitre " Absorption d'un milieu gazeux" : … principe de la conservation de l'énergie, l'énergie perdue (absorption) ou gagnée (émission) par le *rayonnement se retrouve sous la forme d'énergie gagnée ou perdue par les molécules. Cet effet se traduit essentiellement par l'échange d'un photon d'énergie hν entre la molécule et le rayonnement :Écrit par : Patrick MORA
Dans le chapitre " Plasmas et rayonnement" : … la distribution maxwellienne, peut se manifester également dans le cadre de l'interaction entre le *rayonnement électromagnétique et la matière. On sait que, à l'équilibre thermodynamique, le rayonnement électromagnétique est décrit par la loi de Planck, qui relie la densité d’énergie électromagnétique à une longueur d'onde donnée à la température… Lire la suiteÉcrit par : Franck GREENAWAY
… récente. Ce résultat donne irrésistiblement à penser que la lumière est une espèce de mouvement *ondulatoire électromagnétique. Les ondes impliquées par les équations de Maxwell possèdent nombre de propriétés ordinaires de la lumière ; en outre, elles permettent d'interpréter maints phénomènes optiques jusqu'alors inexpliqués (propriétés… Lire la suiteÉcrit par : André LOUPY
… *La découverte du phénomène d'échauffement par rayonnement micro-onde remonte aux années 1950, lorsqu'il a été constaté que des objets, situés à proximité d'antennes utilisées en télédétection radar, connaissaient un échauffement intense et en profondeur sous l'effet des rayonnements électromagnétiques à très haute fréquence. Dans les fours à micro-… Lire la suiteÉcrit par : Jacques VILLAIN
Dans le chapitre "Le faisceau directeur" : … Le faisceau directeur peut être constitué par un pinceau *d'ondes électromagnétiques, légèrement décalé de l'axe du réflecteur d'antenne et animé d'un mouvement de balayage conique, comme dans un radar de poursuite. Mais l'onde est modulée en phase, en fonction de la rotation du pinceau autour de l'axe du réflecteur. Le missile est équipé d'un… Lire la suiteÉcrit par : Pierre IMBERT
Dans le chapitre "Intérêt et conditions d'emploi" : … *Les raies Mössbauer possèdent la largeur naturelle Γ liée à la vie moyenne T de l'état excité du noyau par la relation d'incertitude Γ.T = h/2π (h étant la constante de Planck), et leur résolution Γ/EÉcrit par : Mikhael BALABANE, Françoise BALIBAR
Dans le chapitre "Champ et onde : le concept perd sa « matérialité »" : … le concept d'éther devait apparaître comme indissociable d'abord des ondes lumineuses, puis des *ondes électromagnétiques, lorsqu'il fut reconnu que la lumière n'en était qu'une forme particulière. Cet abandon de l'éther, milieu matériel progressivement dépouillé de toutes ses caractéristiques... matérielles, fut grandement facilité, voire… Lire la suiteÉcrit par : Pierre CHAVEL, Pierre FLEURY, Christian IMBERT
Dans le chapitre "Optique ondulatoire" : … aperçu de la conception que la physique actuelle s'est forgée de la nature de la lumière. C'est une *onde électromagnétique dont les champs, pour la lumière visible, varient à des fréquences comprises entre 4.1014 et 7.1014 Hz. Les récepteurs de lumière sont sensibles non pas au champ électromagnétique instantané trop… Lire la suiteÉcrit par : Daniel RICARD
… phénomènes qui résultent de la non-linéarité de la réponse d'un milieu matériel à l'action d'une *onde électromagnétique du domaine optique. Elle est une conséquence de l'invention du laser : le premier exemplaire a été construit en 1960 ; la première expérience d'optique non linéaire fut faite en 1961 (génération de second harmonique) ; dès 1962… Lire la suiteÉcrit par : André AUTHIER
Dans le chapitre "Étude géométrique de la diffraction" : … Les rayons X sont des *ondes électromagnétiques dont les longueurs d'onde sont inférieures au nanomètre (1 nm = 10-3 μm). Les rayons γ, les ondes lumineuses et les ondes radio sont également des ondes électromagnétiques, mais de longueur d'onde plus courte pour les rayons γ, plus longue pour les ondes lumineuses et les ondes radio. Le… Lire la suiteÉcrit par : Gilbert GRYNBERG
Dans le chapitre "Effet Kerr optique" : … l'intensité de l'onde qui traverse le milieu. Si nous considérons un atome interagissant avec une *onde électromagnétique dont le champ électrique est ɛ⃗ cos(ωt − k⃗ . r⃗ − ϕ), tant que l'amplitude du champ reste suffisamment petite, le dipôle atomique d⃗ (c'est-à-dire le produit de la charge du noyau par la distance moyenne… Lire la suiteÉcrit par : Claude COHEN-TANNOUDJI, Jacques DUPONT-ROC, Gilbert GRYNBERG, Bernard PIRE
Dans le chapitre "Photon" : … L'aspect ondulatoire se manifeste par la possibilité d'observer des interférences avec des *ondes électromagnétiques. L'aspect corpusculaire est révélé par le fait que l'énergie et l'impulsion d'un mode du champ électromagnétique varient de manière discontinue. On appelle mode une composante du champ, de fréquence ν et de vecteur d'onde k⃗… Lire la suiteÉcrit par : Jean-Eudes AUGUSTIN, Michel PATY, Bernard PIRE
Dans le chapitre "L'électron classique" : … de e/m à partir de l'élargissement des raies (cf. effet zeeman). Le *rayonnement des atomes excités, considérés comme des oscillateurs harmoniques, utilise une propriété subtile de l'électromagnétisme : toute charge accélérée rayonne de la lumière. L'énergie rayonnée freine l'oscillation, qui est ainsi amortie, et… Lire la suiteÉcrit par : Pierre VERNIER
Dans le chapitre "Émission photoélectrique" : … de sortie ϕ. En raison de la relation qui lie cette énergie à celle des photons, la longueur d'*onde doit être inférieure à une limite λÉcrit par : Bernard PIRE
… Quantum élémentaire d'action qui relie la plus petite quantité d'énergie E emportée par un *rayonnement électromagnétique à sa fréquence f par la formule E = hf. Inventé en 1900 par Max Planck (1858-1947) pour reproduire le spectre de la lumière émise par un corps chauffé, ce concept qui introduit le discontinu… Lire la suiteÉcrit par : Gérard BESSON, Christian HOUZEL, Michel PATY
Dans le chapitre "Physique mathématique et physique théorique" : … Cet intérêt se voit notamment à l'attention qu'il a consacrée aux expériences de Hertz sur les *ondes électromagnétiques, l'experimentum crucis de la théorie de Maxwell. De même, il s'est occupé des rayons cathodiques et des rayons Röntgen (X), et suggéra l'idée qui devait mettre Henri Becquerel sur la voie de la découverte de la… Lire la suiteÉcrit par : Alfred KASTLER
Dans le chapitre "Exemple du sodium" : … dans l'un des états Zeeman et 50 p. 100 dans l'autre. La vapeur de sodium absorbe très fortement la *lumière jaune émise par une lampe à sodium. Cette lumière est composée de deux radiations monochromatiques DÉcrit par : Claude de CALAN
Dans le chapitre "La naissance de la physique quantique" : … le magnétisme et l'optique. La synthèse réalisée par James Maxwell prévoit notamment l'existence *d'ondes électromagnétiques, existence confirmée ensuite par Heinrich Hertz. Les ondes « hertziennes » ont des longueurs d'onde de l'ordre du mètre ou du centimètre. La lumière visible, dont le caractère ondulatoire a été largement vérifié, est une… Lire la suiteÉcrit par : Michel-Henri CARPENTIER
Dans le chapitre "Historique" : … En 1886, Heinrich Hertz démontra la similitude entre *ondes lumineuses et ondes « radio », toutes deux électromagnétiques. Leur différence essentielle est que la longueur d'onde de ces dernières est beaucoup plus grande que celle des ondes lumineuses. Hertz montra que les ondes « radio » pouvaient, elles aussi, être réfléchies par les corps… Lire la suiteÉcrit par : André BOISCHOT, James LEQUEUX
Dans le chapitre "Ondes radioélectriques" : … Les ondes radioélectriques émises par les astres possèdent les propriétés générales des *ondes électromagnétiques. Elles sont donc définies par leur fréquence f (exprimée en hertz) ou par leur longueur d'onde λ dans le vide, le produit de ces deux quantités étant égal à la vitesse c de la lumière : f × λ… Lire la suiteÉcrit par : André GUINIER
Dans la suite continue des *radiations électromagnétiques que l'on sait produire, depuis les longueurs d'onde très courtes de l'ordre de 10−4 nm jusqu'à celles de l'ordre de plusieurs kilomètres, on appelle rayons X les radiations comprises entre 0,01 et 5 nm environ. Ces limites ne sont pas… Lire la suiteÉcrit par : Josette CACHELOU
… *Lorsqu'une onde électromagnétique se propage dans un milieu non conducteur, son champ électrique ne peut mettre en vibration les électrons liés, sauf pour certaines fréquences pour lesquelles il y a résonance. Les pertes par frottement devenant importantes, la substance, transparente pour l'ensemble du spectre, devient absorbante pour les… Lire la suiteÉcrit par : Viorel SERGIESCO
… *Changement de la direction de propagation d'une onde plane progressive, monochromatique, lors du passage d'un milieu dans un autre. Cette direction est définie d'une manière univoque dans les milieux isotropes, tandis que, dans les milieux anisotropes, il convient de distinguer les directions de la normale à la surface d'onde et du « rayon »… Lire la suiteÉcrit par : Dora GRAND
… photon – ou grain de lumière – et de spectre sont en effet liées à la nature corpusculaire de toute *onde électromagnétique et à la décomposition de la lumière blanche par un milieu dispersif. Cet article concerne les techniques de spectrophotométrie optique, en lumière non polarisée (cf. optique), de longueur d'onde comprise entre… Lire la suiteÉcrit par : Michel de SAINT SIMON
Dans le chapitre " Le rayonnement électromagnétique" : … *Le rayonnement électromagnétique est constitué par la combinaison d'un champ électrique et d'un champ magnétique oscillant à des fréquences généralement très élevées. L'étude du spectre thermique du corps noir a conduit Max Planck à introduire la notion de quanta, qui désigne la quantité d'énergie mise en jeu dans une interaction entre le… Lire la suiteÉcrit par : Yves FARGE, Marie-Paule LEVEL, Paul MORIN, Yves PETROFF
Toute *particule chargée soumise à une accélération émet des ondes électromagnétiques. L'émission de ce rayonnement ainsi émis s'appelle rayonnement de freinage magnétique ou, plus communément, encore, rayonnement synchrotron. Il a été observé pour la première fois en avril 1947 par Herb Pollock et… Lire la suiteÉcrit par : Paul BAILLON, Robert MEUNIER
… la matière donne lieu à des interactions de natures diverses, l'une d'elles étant l'émission de *radiation électromagnétique appelée effet Tcherenkov (Čerenkov). Dans les milieux transparents, cet effet apparaît sous la forme d'un éclair de lumière dont les rayons sont émis dans des directions liées à la trajectoire et à la vitesse de la… Lire la suiteÉcrit par : René WALLSTEIN
Dans le chapitre "Le temps des savants" : … que ce phénomène d'aimantation peut être induit jusqu'à une distance de plusieurs kilomètres. *C'est dans ce contexte que James Clerk Maxwell (1831-1879) réussit en 1864, en une synthèse magistrale, d'ailleurs peu accessible à ses contemporains, à unifier les théories de l'électricité et du magnétisme en postulant l'existence des ondes… Lire la suiteÉcrit par : François DE RYCK
Dans le chapitre "La transmission radio" : … soit en duplex temporel en employant le même canal fréquentiel à des instants différents. *La transmission radio consiste à émettre une onde électromagnétique particulière à une certaine puissance au moyen d'une antenne. Le signal numérique à transmettre, constitué d'un train de données binaires, module la transmission de l'onde… Lire la suiteÉcrit par : André FONTANEL, Max GUY
… la surface de la Terre (ou d'autres planètes), soit l'atmosphère, en utilisant les propriétés des *ondes électromagnétiques émises, réfléchies ou diffractées par les différents corps observés. Elle permet d'inventorier les ressources terrestres, d'améliorer les prévisions météorologiques et, plus généralement, apporte sa contribution à la… Lire la suiteÉcrit par : Fabien ANSELMET, Michel COANTIC, Gérard TAVERA
Dans le chapitre "La turbulence en interaction avec le rayonnement électromagnétique" : … variées, parfois d'une grande importance (astro- et géophysique, combustion, optique...). *Tout d'abord, la célérité v de propagation du rayonnement dans le milieu est plus ou moins réduite vis-à-vis de celle dans le vide c : en modifiant l'indice de réfraction n = c/v, la turbulence perturbe donc la… Lire la suiteÉcrit par : Jacques ROMAND, Boris VODAR
L'*ultraviolet est le domaine des radiations électromagnétiques s'étendant depuis la limite violette du spectre visible (400 nm) jusqu'à la région des rayons X mous, qu'il recouvre partiellement. Cette délimitation repose principalement sur des raisons techniques ; cependant, si l'on considère les… Lire la suite
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