Diffraction & Dispersion des ondes mécaniques

Diffraction & Dispersion des ondes mécaniques

🌊 Diffraction & Dispersion des ondes mécaniques

Condition a ≤ λ · Milieu dispersif · Célérité et fréquence
🔀 4.2 Phénomène de diffraction Ondes circulaires / rectilignes
Figure 1 : Onde rectiligne (fente large)
fente onde incidente a > λ → pas de diffraction nette

Onde reste rectiligne (peu de diffraction).

Figure 2 : Onde circulaire diffractée (fente étroite)
onde diffractée a ≤ λ → diffraction circulaire

Onde devient circulaire après la fente : c’est l’onde diffractée.

📌 Conditions pour que l’onde soit diffractée :
Le phénomène de diffraction se produit lorsque la dimension de l’ouverture (ou de l’obstacle) a est inférieure ou égale à la longueur d’onde λ :

\( a \leq \lambda \)

➜ La diffraction est d’autant plus marquée que a est petit devant λ.

📏 Longueur d’onde incidente vs diffractée

On remarque que la longueur d’onde ne change pas lors de la diffraction : l’onde diffractée conserve la même λ que l’onde incidente. Seule la forme et la direction sont modifiées.

📖 Définition finale

Conclusion : La diffraction est la modification de la forme et de la direction d’une onde au voisinage d’une ouverture ou d’un obstacle de dimensions a ≤ λ.

🌀 4.3 Phénomène de dispersion – Activité 3 (cuve à ondes) Milieu dispersif / non dispersif
Surface de l’eau (cuve à ondes) onde circulaire Stroboscope → mesure de λ à chaque fréquence

🎛️ On ajuste la fréquence N et on mesure la longueur d’onde λ (tous les points apparaissent immobiles grâce au stroboscope).

📊 Tableau d’exploitation : célérité V = λ·N

N (Hz)20253035
λ (m)1,00,90,80,7
V = λ·N (m/s)20,022,524,024,5

🔍 Calculs : V = λ × N → 20×1=20 ; 25×0,9=22,5 ; 30×0,8=24 ; 35×0,7=24,5 m·s⁻¹.

📈 Observation : La célérité V augmente avec la fréquence N (de 20 à 24,5 m/s).
➜ La vitesse de propagation dépend de la fréquence → l’eau est un milieu dispersif (pour les ondes à sa surface).

💧 Milieu dispersif : définition

Un milieu est dit dispersif si la célérité des ondes mécaniques dépend de leur fréquence. Dans l’eau, \( V = f(N) \).

🌬️ Milieu non dispersif : exemple

L’air (pour les ondes sonores dans les conditions usuelles) est un milieu non dispersif : la vitesse du son (≈340 m/s) est indépendante de la fréquence.

🎯 Conclusion générale – Dispersion : On dit qu’un milieu est dispersif lorsque la célérité d’une onde dépend de sa fréquence. L’eau est un milieu dispersif ; l’air est un milieu non dispersif (dans le domaine audible).

🔬 Synthèse : Diffraction & Dispersion À retenir
🌊 Diffraction
  • Modification de la forme / direction d’une onde.
  • Se produit si a ≤ λ (taille de l’ouverture ou obstacle).
  • La longueur d’onde λ ne change pas.
  • Exemples : ondes à la surface de l’eau, ondes sonores, lumière.
🌀 Dispersion
  • Milieu dispersif : V dépend de N (ou λ).
  • Milieu non dispersif : V constante (ex: air pour le son).
  • Dans l’eau, la célérité des ondes de surface augmente avec N.
  • Relation : V = λ·N, mais λ varie avec N si V dépend de N.

Condition diffraction : \( a \leq \lambda \)   |   Milieu dispersif : \( V = f(N) \)
💡 Applications : Comprendre la diffraction permet d’expliquer pourquoi on entend le son derrière un mur (les ondes sonores de grande longueur d’onde sont diffractées). La dispersion explique que les vagues à la surface de l’eau se « déforment » et que les composantes haute fréquence se propagent différemment.
✍️ Vérification des acquis
📌 Questions éclair :

1. Une fente a une largeur a = 2 cm. Une onde plane de longueur d’onde λ = 5 cm rencontre cette fente. Y a-t-il diffraction marquée ? → Oui, car a (2 cm) ≤ λ (5 cm).

2. La célérité d’une onde à la surface de l’eau est-elle constante ? → Non, elle augmente avec la fréquence, l’eau est un milieu dispersif.

3. La longueur d’onde change-t-elle durant le phénomène de diffraction ? → Non, seule la direction de propagation et la forme changent, λ reste identique.

4. L’air est-il un milieu dispersif pour les ultrasons ? → Dans les conditions standards, l’air est non dispersif, la vitesse du son est indépendante de la fréquence.

🌊 Diffraction : a ≤ λ → onde change de direction mais λ inchangée. 🌊 Dispersion : milieu dispersif (eau) : V dépend de N ; milieu non dispersif (air) : V constante.
📘 Tableau activité 3 : célérité à la surface de l’eau varie avec N → eau = milieu dispersif.