teaching:exos:photons

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teaching:exos:photons [2019/03/04 12:22] – [Maximum de la distribution de Planck] villersdteaching:exos:photons [2019/03/11 15:46] (Version actuelle) villersd
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 ====== Gaz de photons ====== ====== Gaz de photons ======
 +
 +Au XIXe siècle, le rayonnement lumineux a fait l'objet d'études :
 +  * [[wp>fr:Loi_de_Wien|Loi de Wien]] (1896)
 +  * [[wp>fr:Loi_de_Rayleigh-Jeans|Loi de Rayleigh-Jeans]] (1900)
 +
 +Les photons suivent les hypothèses suivantes :
 +  * ils se déplacent à la [[wp>fr:Vitesse_de_la_lumière|vitesse de la lumière]] c dans le vide
 +  * sont des bosons
 +  * ont une masse nulle au repos
 +  * ont un spin unitaire avec deux valeurs possibles de sa projection (-1 et 1), donc deux états de polarisation différents
 +  * l'énergie d'un photon de fréquence $\nu$ vaut vaut $h \nu$, la quantité de mouvement $h\nu /c$ ou $h/ \lambda = \hbar \mathbf{k}$ ou $\mathbf{k}$ est le [[wp>fr:Vecteur_d'onde|vecteur d’onde]] du photon
 +  * le potentiel chimique est nul
 +
 +
 +La thermodynamique statistique développée au début du XXe siècle a permis de donner une théorie satisfaisante du rayonnement dit du corps noir : Bose, Einstein, Planck,...
 +
 +  * Nombre d'états quantiques d'impulsion ou d'énergie ou de fréquence donnée
 +  * nombre de particules (photons) dans un état d'énergie donnée
 +  * Loi de répartition spectrale de l'énergie (Planck)
 +  * émittance du corps noir (Stefan)
 +
  
 ===== Loi de Stefan ===== ===== Loi de Stefan =====
-On place un themomètre (thermocouple) dans un four porté à des températures relativement élevées. On place à proximité une [[http://fr.wikipedia.org/wiki/Thermopile|thermopile]] pour mesurer l'énergie du rayonnement dans un secteur d'angle solide constant. Analyser les données expérimentales suivantes (//cf.// ce [[http://www.leybold-shop.com/physics/physics-experiments/optics/light-intensity/laws-of-radiation/stefan-boltzmann-law-measuring-the-radiant-intensity-of-a-black-body-as-a-function-of-temperature/vp5-5-2-1.html|montage expérimental]]) :+On place un thermomètre (thermocouple) dans un four porté à des températures relativement élevées. On place à proximité une [[http://fr.wikipedia.org/wiki/Thermopile|thermopile]] pour mesurer l'énergie du rayonnement dans un secteur d'angle solide constant. Analyser les données expérimentales suivantes (//cf.// ce [[http://www.leybold-shop.com/physics/physics-experiments/optics/light-intensity/laws-of-radiation/stefan-boltzmann-law-measuring-the-radiant-intensity-of-a-black-body-as-a-function-of-temperature/vp5-5-2-1.html|montage expérimental]]) :
 <csv delim=;> <csv delim=;>
 "T(°C)";"signal thermopile (u.a.)" "T(°C)";"signal thermopile (u.a.)"
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 Conclure par rapport à un modèle théorique. Conclure par rapport à un modèle théorique.
 +
 +Autre série de mesures :
 +<csv delim=;>
 +"T(°C)";"signal thermopile (u.a.)"
 +"20";"11"
 +"35";"66"
 +"55";"107"
 +"75";"178"
 +"95";"275"
 +"115";"390"
 +"135";"537"
 +"155";"707"
 +"175";"899"
 +"195";"1107"
 +"215";"1349"
 +"235";"1645"
 +"255";"1936"
 +"275";"2254"
 +"295";"2590"
 +"305";"2832"
 +</csv>
 +
 +
  
 ===== Loi de Rayleigh-Jeans ===== ===== Loi de Rayleigh-Jeans =====
  • teaching/exos/photons.1551698520.txt.gz
  • Dernière modification : 2019/03/04 12:22
  • de villersd