Exos Diffraction
Exos Diffraction
Exos Diffraction
On étudie la diffraction de la lumière laser par différents objets diffractants. Lors d’une séance de TP,
on réalise des expériences en faisant varier les paramètres qui influent sur la forme et la dimension de
la figure de diffraction. Le dispositif général est le suivant :
Les résultats des mesures, figurent dans les documents en fin d’exercice.
1. Définir, dans un cas général, le phénomène de diffraction et préciser, dans le cas des ondes
mécaniques, les conditions expérimentales qui permettent d’observer ce phénomène.
2.a. Faire un schéma définissant θ. À l’aide du schéma, établir une relation entre θ, d et D.
2.b. Quelle relation y a-t-il entre θ, λ la longueur d’onde du laser et a la largeur de la fente ?
2.c. En supposant que l’angle θ est suffisamment petit pour faire l’approximation tan θ = θ (lorsque
l’angle θ est exprimé en radian), établir une relation donnant d en fonction de D, λ et a.
2.d. A l’aide des unités des différentes grandeurs, vérifier l’homogénéité de cette relation.
3.a. À l’aide de la courbe document 2, déterminer une valeur aussi précise que possible de α (sans se
soucier de l’expression des incertitudes dans ce premier temps).
3.b. Utiliser les documents 2 et 3 pour déterminer l’expression puis la valeur (en %) de l’incertitude
relative sur α. Proposer alors un encadrement de la valeur de α.
Diffraction par un trou circulaire ;
largeur d’ de la tache centrale en fonction de y l’inverse du diamètre du trou (y = 1/b).
L’incertitude relative sur la grandeur calculée α est liée aux incertitudes de toutes les grandeurs
intervenant dans son calcul.
⎛ U ⎞2 ⎛ U ' ⎞2 ⎛ U ⎞2 ⎛ U ⎞2
On considérera ici qu’on a la relation : ⎜ α ⎟ = ⎜ k ⎟ + ⎜ λ ⎟ + ⎜ D ⎟
⎝ α ⎠ ⎝ k' ⎠ ⎝ λ ⎠ ⎝ D ⎠