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\section{LES ONDES ELECTROMAGNETIQUES}
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%REFERENCE~: LIVRE PAGES 141 à 156
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\subsection{Mise en situation}
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\begin{figure}
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\centering
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\includegraphics[width=7.297cm,height=4.45cm]{Pictures/10000001000000B7000000703138DA7480AE6A8A.png}
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\caption{}
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\end{figure}
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Soit un premier circuit constitué d'une bobine soumise à une différence
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de potentiel variable (courant alternatif).
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Une seconde bobine, placée à quelques centimètres de la première n'est
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pas raccordée à une source de courant mais est raccordée à un
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ampèremètre (appareil qui mesure l'intensité du courant qui traverse le
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circuit).
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Nous observons que l'ampèremètre mesure un courant alternatif de même
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fréquence que la fréquence du courant alternatif du premier circuit.
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\subsection{Interprétation}
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\emph{Une énergie s'est donc propagée, à travers l'air, du
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premier circuit vers le deuxième.} Cette énergie a permis aux électrons
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libres du second circuit de se déplacer et donc de créer un courant,
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alternatif lui aussi.
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(Soit dit en passant, c'est ainsi que fonctionnent les ondes radio, Gsm, \ldots. Nous les appellerons les ondes électromagnétiques).
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\emph{MAIS QUELLE EST DONC CETTE FORME D'ENERGIE~? }
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\emph{Rappel~:}
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\emph{Une charge électrique produit dans son environnement un champ
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électrique. }
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\emph{Un champ électrique est une région de l'espace au sein de laquelle
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une charge témoin subit une force. }
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Les électrons libres du premier circuit oscillent (il s'agit d'un
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courant alternatif) et donc ils produisent un champ électrique variable
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dans l'espace. Les électrons libres du second circuit sont donc soumis à
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cette variation de champ électrique, ils subissent la force électrique
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variable et entrent en oscillation.
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\subsubsection{Rappel~:}
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\emph{Un courant électrique produit dans son environnement un champ
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magnétique.}
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\emph{Une variation de champ magnétique à l'intérieur d'une bobine
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induit un courant électrique variable. }
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Les électrons libres du premier circuit oscillent (il s'agit d'un
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courant alternatif) et donc ils produisent un champ magnétique variable
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dans l'espace. La seconde bobine est donc le siège d'un courant induit
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variable.
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\subsection{Spéculations de Maxwell}
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Lorsque des charges en mouvement oscillent, elles produisent donc à la
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fois un champ électrique et un champ magnétique variables dans le temps.
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Maxwell a appelé \emph{ONDE ELECTROMAGNETIQUE cette propagation d'une
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énergie stockée sous forme électrique et magnétique et produite par des
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charges électriques oscillantes. }
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\includegraphics[width=15.993cm,height=4.634cm]{Pictures/10000001000001DF0000008BE924D8E1387D9253.png}
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Les équations écrites par Maxwell (1865) montrent que le champ
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électrique \[\overrightarrow{E}{}\] et le champ
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magnétique\[\overrightarrow{B}{}\], engendrés par des charges
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oscillantes (ici, un courant alternatif) ont les propriétés suivantes~:
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\begin{itemize}
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\item Ils oscillent sinusoïdalement à la fréquence du courant.
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\item Ils transportent de l'énergie sous forme électrique et magnétique
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(électromagnétique donc).
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\item Ils sont perpendiculaires entre eux.
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\end{itemize}
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\emph{\textbf{Une onde électromagnétique est donc une forme d'énergie
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qui se propage sous forme de «~paquet d'énergie~électromagnétique»,
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produite par des charges oscillant à une certaine fréquence. Ce «~paquet
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d'énergie~» est appelé un photon. }}
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\subsection{Confirmation expérimentale}
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En 1887, Hertz confirme expérimentalement les spéculations de Maxwell.
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Utilisant des courants alternatifs de haute fréquence, il crée des ondes
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électromagnétiques de longueur d'onde de l'ordre du mètre~: ce sont les
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premières ondes hertziennes.
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Poursuivant l'œuvre de Hertz, des physiciens (Marconi, Popov, Branly,
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\ldots) contribuèrent à la mise au point d'un télégraphe sans fil. Cette
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technique deviendra la base de la radiodiffusion et de ses prolongements
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célèbres que sont la télévision et la mobilophonie.
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Par la suite, on a montré que ces ondes peuvent être réfléchies,
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réfractées, diffractées et qu'elles donnent lieu à des phénomènes
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d'interférences. Elles ont un comportement ondulatoire, d'où leur nom
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d'ondes électromagnétiques.
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De plus, elles se déplacent toutes à la vitesse de la lumière.
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\subsection{Gamme des ondes électromagnétiques}
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La famille des ondes électromagnétiques peut être divisée en différentes
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catégories~: chaque catégorie ayant son mode de production, de détection
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et son domaine d'applications.
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Chacune de ces catégories est caractérisée par une gamme de fréquence f
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(et donc de longueur d'onde). Au plus la fréquence est grande, au plus
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l'énergie de l'onde électromagnétique est grande.
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Toutes les ondes électromagnétiques se déplacent à la vitesse de la
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lumière au sein d'un milieu ou dans le vide.
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\begin{figure}
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\centering
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\includegraphics[width=11.425cm,height=14.616cm]{Pictures/1000000100000147000001C0C9C8D746CD882C9F.png}
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\caption{}
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\end{figure}
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\begin{figure}
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\centering
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\includegraphics[width=17.233cm,height=6.184cm]{Pictures/100000010000037D0000014014F58CF6D7F0CE8B.png}
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\caption{}
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\end{figure}
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En partant des ondes les plus
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énergétiques (de plus grande fréquence), on distingue successivement :
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\begin{itemize}
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\item
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\emph{\textbf{Les rayons gamma }}\textbf{(}γ\textbf{) :} ils sont dus
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aux radiations émises par les éléments radioactifs.\\
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Très énergétiques, ils traversent facilement la matière et sont très
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dangereux pour les cellules vivantes en cas d'excès.\\
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\item \textbf{Les rayons X} : rayonnements très énergétiques
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traversant plus ou moins facilement les corps matériels et un peu
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moins nocifs que les rayons gamma. Ils sont utilisés notamment en
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médecine pour les radiographies, dans l'industrie (contrôle des
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bagages dans le transport aérien) et dans la recherche pour l'étude de
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la matière (rayonnement synchrotron).\\
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\item \textbf{Les ultraviolets} : rayonnements qui restent
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assez énergétiques. Heureusement pour nous, une grande part des
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ultraviolets émis par le soleil est stoppée par l'ozone atmosphérique
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qui sert de bouclier protecteur.
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\item \textbf{Le domaine visible}: correspond à la partie
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très étroite du spectre électromagnétique perceptible par notre œil.
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Il s'agit de la lumière visible.\\
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\emph{Il s'étend de 400 nm (lumière bleue) à 800 nm (lumière rouge).}
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\item \textbf{L'infrarouge} : rayonnement émis par tous les
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corps dont la température est supérieure au zéro absolu (-273°C).\\
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En télédétection, on utilise certaines bandes spectrales de
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l'infrarouge pour mesurer la température des surfaces terrestres et
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océaniques, ainsi que celle des nuages.
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\item \textbf{Les micro-ondes~}:
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\begin{itemize}
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\item \textbf{La télécommunication par satellite.}
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\item \textbf{Les ondes radar~}: notamment utilisées en navigation
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maritime et aérienne. Dans la même gamme de fréquence, on trouve les
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ondes émises par les clés de verrouillage/déverrouillage automatique
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des portes de voiture.
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\item \textbf{Dans les fours à micro-ondes} de cuisine, les molécules
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d'eau entrent en résonance et oscillent avec une grande amplitude.
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Cette énergie d'oscillation est rapidement transformée en énergie
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thermique par collisions avec les autres molécules.
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\item \textbf{Wi-Fi} (Wireless Fidelity).
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\item \textbf{Bluetooth}.
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\item
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La téléphonie mobile~: ondes \textbf{GSM} (Global System Mobile).
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\end{itemize}
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\item \textbf{Les ondes hertziennes} : Ce domaine de
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longueurs d'onde concerne les ondes qui ont les plus basses
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fréquences. Il s'étend des longueurs d'onde de quelques cm à plusieurs
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km.
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\begin{itemize}
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\item \textbf{Les ondes en télévision~}: transmission des images en
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télévision.
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\item \textbf{Les ondes radio~}: relativement faciles à émettre et à
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recevoir, les ondes radio sont utilisées pour la transmission de
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l'information (radio).
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\end{itemize}
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\end{itemize}
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Nous sommes entourés d'ondes électromagnétiques au niveau domestique~: une petite illustration.
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\begin{figure}
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\centering
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\includegraphics[width=15.847cm,height=10.767cm]{Pictures/10000001000002D5000001ED5EE60B9D153FD951.png}
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\caption{}
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\end{figure}
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