Ondes Mécaniques et Lumière : Cours Complet
Terminale spécialité physique — Propagation, son, lumière, diffraction, interférences, effet Doppler, spectres
8. Diffraction
2. Ondes transversales et longitudinales
9. Interférences
3. Grandeurs caractéristiques
10. Effet Doppler
4. Ondes sonores
11. Spectres et lumière
5. Ondes lumineuses
12. Exercices types bac
6. Réfraction et réflexion
13. Questions fréquentes
7. Loi de Snell-Descartes
Qu'est-ce qu'une onde ?
Une onde est la propagation d'une perturbation dans un milieu, sans transport de matière. Seule l'énergie se propage.
| Type | Milieu nécessaire ? | Exemples |
|---|---|---|
| Onde mécanique | Oui (matériel) | Son, vagues, séismes, corde |
| Onde électromagnétique | Non (se propage dans le vide) | Lumière, radio, micro-ondes, rayons X |
Ondes transversales et longitudinales
| Type | Direction de la perturbation | Exemples |
|---|---|---|
| Transversale | ⊥ à la propagation | Corde vibrante, vagues, ondes sismiques S |
| Longitudinale | ∥ à la propagation | Son (compressions/dilatations), ondes sismiques P |
Grandeurs caractéristiques
λ = longueur d'onde (m). v = célérité (m/s). T = période (s). f = fréquence (Hz). f = 1/T.
| Grandeur | Symbole | Unité | Signification |
|---|---|---|---|
| Période | T | s | Durée d'un motif (un cycle complet) |
| Fréquence | f | Hz | Nombre de cycles par seconde |
| Longueur d'onde | λ | m | Distance parcourue en une période |
| Célérité | v | m/s | Vitesse de propagation de l'onde |
| Amplitude | A | variable | Intensité maximale de la perturbation |
vson = 340 m/s. λ = 340/440 = 0,773 m ≈ 77 cm.
T = 1/440 = 2,27 ms.
Ondes sonores
Le son est une onde mécanique longitudinale de compression/décompression de l'air.
Célérité dans l'air à 20°C : v ≈ 340 m/s (dépend de T). Dans l'eau : ~1 500 m/s. Dans l'acier : ~5 000 m/s.
| Perception | Grandeur physique | Unité |
|---|---|---|
| Hauteur (grave/aigu) | Fréquence f | Hz |
| Intensité (fort/faible) | Amplitude / Niveau sonore L | dB |
| Timbre (identité) | Spectre (harmoniques) | — |
I = intensité acoustique (W/m²). I₀ = seuil d'audibilité = 10⁻¹² W/m².
| Source | L (dB) | I (W/m²) |
|---|---|---|
| Seuil d'audition | 0 | 10⁻¹² |
| Chuchotement | 30 | 10⁻⁹ |
| Conversation | 60 | 10⁻⁶ |
| Concert | 100 | 10⁻² |
| Seuil de douleur | 120 | 1 |
Ondes lumineuses
Célérité dans le vide : c = 3,00 × 10⁸ m/s (vitesse de la lumière). λ = c/f.
La lumière visible correspond à λ entre 400 nm (violet) et 800 nm (rouge).
| Couleur | λ (nm) | f (THz) |
|---|---|---|
| Violet | 400-450 | 670-750 |
| Bleu | 450-500 | 600-670 |
| Vert | 500-565 | 530-600 |
| Jaune | 565-590 | 510-530 |
| Orange | 590-625 | 480-510 |
| Rouge | 625-800 | 375-480 |
Réfraction et réflexion
L'onde rebondit sur une surface. L'angle de réflexion = l'angle d'incidence (par rapport à la normale).
L'onde change de direction en passant d'un milieu à un autre (car la célérité change).
L'indice de réfraction d'un milieu est :
n ≥ 1 (n=1 dans le vide). Plus n est grand, plus le milieu est « optiquement dense » (la lumière y va plus lentement).
| Milieu | n |
|---|---|
| Vide | 1,000 |
| Air | ≈ 1,000 |
| Eau | 1,33 |
| Verre | 1,5 – 1,9 |
| Diamant | 2,42 |
Loi de Snell-Descartes
n₁, n₂ = indices des milieux. i₁ = angle d'incidence. i₂ = angle de réfraction. Angles mesurés par rapport à la normale.
n₁ = 1 (air), i₁ = 45°, n₂ = 1,33 (eau).
sin i₂ = sin 45° / 1,33 = 0,707/1,33 = 0,532 → i₂ = 32,1°.
Le rayon se rapproche de la normale en entrant dans un milieu plus dense.
En passant d'un milieu plus dense vers un milieu moins dense (n₁ > n₂), si l'angle d'incidence dépasse l'angle critique, toute la lumière est réfléchie :
sin ic = 1/1,33 = 0,752 → ic ≈ 48,8°. Au-delà : réflexion totale (principe de la fibre optique).
Diffraction
La diffraction est l'étalement d'une onde lorsqu'elle rencontre un obstacle ou une ouverture de taille comparable à sa longueur d'onde.
θ = demi-angle de diffraction. a = largeur de la fente ou de l'obstacle.
θ = 630×10⁻⁹ / 0,1×10⁻³ = 6,3×10⁻³ rad ≈ 0,36°.
Sur un écran à D = 2 m : largeur de la tache centrale = 2 × D × tan θ ≈ 2×2×6,3×10⁻³ ≈ 2,5 cm.
Interférences
Quand deux ondes cohérentes (même fréquence, phase constante) se superposent, elles créent des interférences :
Constructives (crêtes sur crêtes) : l'amplitude double.
Destructives (crête sur creux) : l'amplitude s'annule.
Destructives : δ = (k + ½) λ
i = interfrange (distance entre deux franges brillantes). D = distance fentes-écran. a = écart entre les fentes.
λ = 550 nm, a = 0,2 mm, D = 1,5 m.
i = (550×10⁻⁹ × 1,5) / (0,2×10⁻³) = 825×10⁻⁹ / 2×10⁻⁴ = 4,13 mm.
Effet Doppler
L'effet Doppler est la modification de la fréquence perçue lorsque la source et l'observateur sont en mouvement relatif.
Rapprochement → fréquence perçue plus élevée (son plus aigu, lumière décalée vers le bleu).
Éloignement → fréquence perçue plus basse (son plus grave, lumière décalée vers le rouge).
v = célérité de l'onde. vs = vitesse de la source. − si rapprochement, + si éloignement.
Sirène f = 800 Hz, vs = 30 m/s, vson = 340 m/s.
Approche : f' = 800 × 340/(340−30) = 800 × 340/310 ≈ 877 Hz (plus aigu).
Éloignement : f' = 800 × 340/(340+30) = 800 × 340/370 ≈ 735 Hz (plus grave).
Spectres et lumière
| Type | Aspect | Source |
|---|---|---|
| Continu | Arc-en-ciel complet | Corps chaud (filament, Soleil) |
| Raies d'émission | Raies colorées sur fond noir | Gaz chaud basse pression |
| Raies d'absorption | Raies noires sur fond continu | Gaz froid devant source chaude |
h = 6,626×10⁻³⁴ J·s (constante de Planck). Les transitions entre niveaux d'énergie atomiques produisent des photons de fréquence spécifique : ΔE = h f.
E = 6,626×10⁻³⁴ × 3×10⁸ / 650×10⁻⁹ = 3,06×10⁻¹⁹ J ≈ 1,91 eV.
Exercices types bac
Questions fréquentes
🏠 Hub Physique-Chimie
🔌 Électricité
🌡️ Thermodynamique
🧬 Chimie organique
🍎 Lois de Newton
⚙️ Cinématique
📓 Hub Lycée

