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  4. Méthode : Distinguer le caractère ondulaire et le caractère particulaire d'une expérience sur la lumière

Distinguer le caractère ondulaire et le caractère particulaire d'une expérience sur la lumière Méthode

Sommaire

1Rappeler la notion de dualité onde-particule de la lumière 2En déduire un critère permettant de distinguer le caractère ondulaire et le caractère particulaire d'une expérience sur la lumière 3Conclure

Ce contenu a été rédigé par l'équipe éditoriale de Kartable.

Dernière modification : 06/01/2026 - Conforme au programme 2025-2026

Selon l'expérience observée, la lumière peut se manifester comme une onde ou comme un flux de photons, traduisant sa nature à la fois ondulatoire et corpusculaire.

Lors de l'effet photoélectrique, un faisceau lumineux provoque l'éjection de certains électrons d'un métal. La quantité d'électrons éjectés dépend de la longueur d'onde du faisceau incident.

Etape 1

Rappeler la notion de dualité onde-particule de la lumière

On rappelle la notion de dualité onde-particule de la lumière.

La dualité onde-particule désigne le principe selon lequel la lumière se comporte à la fois comme une onde et comme un flux de particules, plus précisément un flux de photons. La manifestation ondulatoire ou particulaire dépend des conditions expérimentales.

Etape 2

En déduire un critère permettant de distinguer le caractère ondulaire et le caractère particulaire d'une expérience sur la lumière

On en déduit un critère permettant de distinguer le caractère ondulaire et le caractère particulaire d'une expérience sur la lumière.

  • Un phénomène s'explique par la nature ondulatoire de la lumière lorsqu'il résulte d'interférences ou de diffraction.
  • Lorsqu'il met en évidence des échanges d'énergie discontinus entre photons et matière, il révèle le caractère particulaire de la lumière.
Etape 3

Conclure

On conclut en indiquant si la situation considérée met en évidence le caractère ondulaire ou particulaire de la lumière.

L'effet photoélectrique s'explique en décrivant le faisceau lumineux incident comme un flux de particules, les photons, possédant chacun une quantité finie d'énergie. Il met donc en évidence le caractère particulaire de la lumière.

La charte éditoriale garantit la conformité des contenus aux programmes officiels de l'Éducation nationale. en savoir plus

Les cours et exercices sont rédigés par l'équipe éditoriale de Kartable, composéee de professeurs certififés et agrégés. en savoir plus

Voir aussi
  • Cours : La dualité onde-corpuscule de la lumière
  • Quiz : La dualité onde-corpuscule de la lumière
  • Exercice : Connaître les caractéristiques d'une onde électromagnétique
  • Exercice : Utiliser la relation liant la longueur d'onde, la célérité et la fréquence d'une onde électromagnétique
  • Exercice : Connaître les ordres de grandeur de fréquence et de longueur d'onde des ondes électromagnétiques
  • Exercice : Identifier un domaine spectral à l'aide de sa fréquence
  • Exercice : Identifier un domaine spectral à l'aide de sa longueur d'onde
  • Exercice : Connaître les caractéristiques de la dualité onde-particule
  • Exercice : Distinguer le caractère ondulatoire et le caractère particulaire d'une expérience sur la lumière
  • Exercice : Connaître les caractéristiques du photon
  • Exercice : Convertir l'énergie d'un photon
  • Exercice : Calculer l'énergie d'un photon à partir de sa fréquence
  • Exercice : Calculer la fréquence de la radiation associée à un photon
  • Exercice : Utiliser la relation liant la fréquence et l'énergie d'un photon
  • Exercice : Calculer l'énergie d'un photon à partir de la longueur d'onde
  • Exercice : Calculer la longueur d'onde de la radiation associée à un photon
  • Exercice : Utiliser la relation liant la longueur d'onde et l'énergie d'un photon
  • Exercice : Lire l'énergie de l'état fondamental d'un atome à l'aide de son diagramme d'énergie
  • Exercice : Lire les énergies possibles pour un atome à l'aide de son diagramme d'énergie
  • Exercice : Calculer la variation d'énergie d'un atome entre deux états donnés à l'aide de son diagramme d'énergie
  • Exercice : Calculer l'énergie d'un photon absorbé par un atome
  • Exercice : Calculer la longueur d'onde d'un photon absorbé par un atome
  • Exercice : Calculer la fréquence d'un photon lors d'une transition
  • Exercice : Calculer l'énergie d'un photon émis par un atome
  • Exercice : Calculer la longueur d'onde d'un photon émis par un atome
  • Exercice : Calculer la fréquence d'un photon émis par un atome
  • Exercice : Connaître les caractéristiques des spectres d'absorption et d'émission
  • Exercice : Déterminer si un spectre est un spectre d'émission ou un spectre d'absorption à l'aide de la situation
  • Exercice : Déterminer l'atome correspondant à un spectre d'émission
  • Exercice : Déterminer l'élément chimique correspondant à un spectre d'absorption
  • Problème : Étudier le principe de la radiographie
  • Problème : Interpréter un spectre de raies d'émission
  • Problème : Étudier la lumière émise par un laser
  • Méthode : Déterminer l'atome correspondant à un spectre d'émission ou d'absoprtion
  • Méthode : Utiliser la relation entre la célérité, la longueur d'onde et la fréquence
  • Méthode : Calculer l’énergie d’un photon
  • Méthode : Calculer la longueur d’onde d’une radiation émise ou absorbée

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