« Photographie/Rayonnements électromagnétiques/Définitions et vue d'ensemble » : différence entre les versions

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Tous ces rayonnements, très différents à la fois par leurs modes de production et par leurs effets, sont des perturbations périodiques de l'espace provoquées par les oscillations simultanées d'un champ magnétique et d'un champ électrique. Ils se propagent sous forme d'ondes capables de transporter de l'énergie.
 
 
== Définitions ==
 
Ces ondes possèdent des caractéristiques communes que l'on peut comprendre en faisant ... des ronds dans l'eau.
 
On peut les caractériser par :
* leur '''fréquence''' ν (« nu », en grec), ou nombre d'oscillations par seconde, exprimée en hertz (1 Hz = 1 oscillation par seconde)
* ou, ce qui revient exactement au même, par leur '''période''' T, durée d'une oscillation,
* leur '''longueur d'onde''' λ («l ambda »lambda), ou distance parcourue par l'onde pendant une oscillation complète,
* leur '''célérité''' c ou vitesse de propaga­tion, qui vaut 299 792, 458 km/s (env. 300 000 km/s) dans le vide, quelle que soit la fréquence.
 
 
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Imaginons que les rides du Bassin d'Arcachon se déplacent à 2 m/s. Si l'eau monte et descend le long d'un piquet 4 fois par seconde (4 Hz), alors la longueur d'onde vaut 0,5 m, ce qui représente la distance entre la crête d'une vague et la crête de la suivante.
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|<math>\lambda = \frac{c}{\nu} = cT</math>
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|}
 
 
Imaginons que lesdes rides duformées Bassindans dl'Arcachoneau se déplacent à 2 m/s. Si l'eau monte et descend le long d'un piquet 4 fois par seconde (4 Hz), alors la longueur d'onde vaut 0,5 m, ce qui représente la distance entre la crête d'une vague et la crête de la suivante.
 
On parle de célérité plutôt que de vitesse car la matière n'est pas transportée par l'onde. Un petit objet flottant monte et descend avec la vague mais n'est pas transporté par elle.
 
 
== Vue d'ensemble des rayonnements électromagnétiques ==
 
Les rayonnements électromagnétiques peuvent être classés en fonction de leurs longueurs d'onde ou, ce qui revient au même, en fonction de leur fréquence. On préfère utiliser cette dernière grandeur pour les ondes hertziennes. Par exemple, pour les téléphones mobiles, les fréquences vont de 900 MHz (mégahertz, ou millions de hertz) en Europe à 2,45 GHz (gigahertz, ou milliards de hertz) aux Etats-Unis.
 
Bien que ces rayonnements forment un ensemble continu, on a l'habitude de les répartir en différents domaines compte tenu de leur mode de production.
 
Les unités communément utilisées pour les longueurs d'onde sont :
 
{|
|-
| le kilomètre
| 1 km = 10<sup>3</sup> m
|-
| le mètre
| 1 m
|-
| le millimètre
| 1 mm = 10<sup>-3</sup> m
|-
| le millionnième de mètre ou micron
| 1 μm = 10<sup>-6</sup> m
|-
| le milliardième de mètre ou nanomètre
| 1 nm = &à<sup>-9</sup> m
|-
| le dix milliardième de mètre ou angström, désormais à éviter
| 1 Å = 10<sup>-10</sup> m
|-
| le millième de milliardième de mètre ou picomètre
| 1 pm = 10<sup>-12</sup> m
|-
|}
 
 
[[Image:Rayonnements électromagnétiques.png]]