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6nov. 2016 - Découvrez le tableau "cheveux arc-en-ciel" de Noélie Vallières sur Pinterest. Voir plus d'idées sur le thème cheveux arc en ciel, cheveux, teinture cheveux. Confidentialité .
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Onpeut apercevoir dans un arc-en-ciel sept couleurs distinctes qui peuvent chacune être reliées selon l’époque et la religion, aux 7 péchés capitaux, aux 7 points du chakra, aux 7 plaies d’Égypte ou aux 7 ColorKids dans Rainbow Brite. Il existe pourtant une représentation uiverselle de chacune des couleurs, déterminées par les susmentionnés Color Kids :
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OuL6F. Trucs et astuces > Famille > Divers > Identifier l'ordre des couleurs de l'arc en ciel Afin de se souvenir de l'ordre des couleurs de l'arc-en-ciel, il existe un moyen mnémotechnique très simpla. D'abord voici les couleurs de l'arc en ciel dans l'ordre Violet, Indigo, Bleu, Vert, Jaune, Orangé, Rouge. Pour se souvenir de l'ordre des couleurs de l'arc-en-ciel, il faut retenir cette phrase Vous Ici Belle Voisine, Joli Ovation Radieuse ! Les premières lettres en majuscule, indiquent ainsi la première lettre des couleurs de l'arc-en-ciel dans l'ordre. Le conseil de Grand-mère Le conseil de Grand-mère
Des perruques arc-en-ciel Publié le 14 Juin 2017 3 931 views
Rappels Description de la lumière Sans la lumière, de nombreux être-vivants n'existeraient pas, mais la vie resterait possible. En effet, dans les abysses océaniques, il n'y a aucune lumière mais on y trouve pourtant la vie ! La lumière est une onde lumineuse constituée de particules les photons. Une particule est dite subatomique quand elle est de taille inférieure à celle de l'atome et notamment du noyau. On analyse ces éléments dans la physique des particules. L'atmosphère, les nuages, le sol ou les océans reçoivent la lumière solaire. Ils renvoient une partie de cette lumière dans toutes les directions on dit qu'ils diffusent la lumière. La lumière est un élément essentiel à la vie. En effet, elle est nécessaire à la photosynthèse, et elle permet aux êtres vivants de refaire des réserves en vitamine D, nécessaire à la vie. La Lune, les planètes, les comètes et tous les corps du système solaire, sont éclairés par le Soleil. Ils sont visibles car leur surface diffuse une partie de la lumière solaire. Les photographes utilisent des écrans diffusant pour obtenir un éclairage sans ombre sur le sujet. Les planètes, les nuages, les écrans diffusant sont des objets lumineux qui ne produisent pas de lumière. Ils diffusent la lumière qu'ils reçoivent ce sont des sources secondaires de lumière. La propagation d'une onde lumineuse Une onde se propage dans un milieu qui le lui permet car la propagation résulte de la mise en mouvement d’une particule dans le temps mais aussi dans l’espace par rapport au milieu. Cela est possible uniquement si la source est dans un état vibratoire. On peut caractériser la propagation d’une onde par sa vitesse de propagation à l’aide la formule suivante [ c = lambda times f ] Avec c la célérité de l’onde ; λ la longueur d’onde ; f la fréquence de l’onde. Remarque La vitesse de la lumière est de 300 000 et la célérité d’une onde sonore est de 344 La fréquence d'une onde ne dépend que de la fréquence de la source mais ne dépend pas de la fréquence de l'onde. La célérité d'une onde v dépend du milieu de propagation. Elle est toujours inférieure à celle de cette onde dans le vide c . v n2 et respectivement n1 < n2 le rayon réfracté et respectivement incident se rapproche plus rapidement du dioptre que le rayon incident ou réfracté. Cependant, il existe un cas particulier où le rayon réfracté ou incident se retrouve mathématiquement sur le dioptre sa limite il y a alors réflexion totale. Il faut d'abord connaître la longueur des rayons réfléchis. On utilise alors le théorème de Pythagore pour connaître la longueur de l’hypoténuse et donc la longueur des rayons [ begin { cases } A I ^ { 2 } = left x - x _ { A } right ^ { 2 } + left y - y _ { A } right ^ { 2 } B I ^ { 2 } = left x - x _ { B } right ^ { 2 }+ left y - y _ { B } right ^ { 2 } end{cases} ] Rappel D'après le théorème de Pythagore, le carré de la longueur de l’hypoténuse est égale à la somme des carrés des côtés adjacents à cette dernière. Il faut ensuite poser les conditions de l'expérimentation Dans le milieu 1, l'onde se déplace à la vitesse c vitesse de la lumière Dans le milieu 2, l'onde se déplace à la vitesse v avec [ v = frac { d } { t } ] Il faut, dans un second temps, établir les temps de déplacement des ondes lumineuses avec t1 le temps de parcours dans l'air [ t _ { 1 } = frac { A I } { c }] t2 le temps de parcours dans le milieu 2 [ t _ { 2 } = frac { B I } { v } ] tAB le temps de parcours dans l'air mis l'onde pour aller de A à B On a donc [ t _ { A B } = frac { A I } { c } + frac { B I } { v } ] On doit maintenant déterminer l'abscisse x de telle sorte que tAB soit minimal. On cherche donc à obtenir [ frac { text { d } t _ { A B } } { text { d } x } = 0 ] [ frac { text { d} t_ {A B } } { text { d } x } = frac { 1 } {c } times frac { A M } { A I} + frac { 1 } { v } times frac { - B N } { B I } ] [ frac { text { d } t _ { A B } }{ text { d } x } =frac { 1 } { c } times sin left i _ { 1 } right-frac { 1 }{ v } timessinleft i _ { 2 } right] Or, pour obtenir ce que l'on cherche, il faut que [ begin{cases} frac { text { d } t _ { A B } } { text { d } x } =0 frac { 1 } { c } times sin left i _ { 1 } right = frac { 1 } { v } times sin left i _ { 2 } right end{cases} ] Ainsi, la formule de Snell-Descartes pour la réfraction est démontrée. [ sin left i _ { 1 } right = n times sin left i _ { 2 } right ] Complément de cours pour aller plus loin sur la réfraction de la lumière La réfraction atmosphérique correspond à un phénomène optique consistant en une trajectoire non rectiligne de la lumière lorsque celle-ci traverse l'atmosphère. Cela est principalement dû à une variation de la densité de l'air avec l'altitude. L’atmosphère correspond à la couche de gaz qui entoure la Terre. Cette dernière joue un rôle de protection en nous protégeant de ce qui se trouve au-delà , dans l’espace, comme les rayons du soleil ou les corps étrangers. L’air que contient l’atmosphère est constitué à 78 % de diazote, de 21 % de dioxygène et le dernier pourcent représente une multitude d’autres gaz tels que le méthane, l’ozone, le dioxyde de carbone, l’argon, néon, krypton, xénon, etc. Ainsi, pour tous les objets dits immergés dans l'atmosphère, le phénomène se renomme réfraction terrestre. Ce sont d'ailleurs ces réfractions terrestres qui conduisent aux mirages mais aussi aux effets de miroitement et d'ondulation en ce qui concerne les objets lointains. De ce fait, en astronomie d'observation, la réfraction atmosphérique peut provoquer des erreurs en ce qui concerne l'évaluation de la position angulaire réelle de l'astre qui est observé. En effet, cet astre sera observé plus haut dans le ciel qu'il ne l'est dans sa position réelle. C'est pour cela qu'il est nécessaire, voire obligatoire, d'observer une correction de hauteur, également appelé de réfraction atmosphérique. Cependant, il faut savoir que ce phénomène ne se contente pas d'affecter les rayons lumineux mais, de façon plus générale, il impacte toutes les ondes électromagnétiques. De fait de sa relation avec la longueur d'onde, on appelle cela le phénomène de dispersion, la lumière bleue sera plus fortement affectée par le phénomène que le serait la lumière rouge. C'est donc pour cela que, à cause de leur spectre, certain objets astronomiques peuvent voir les images en haute résolution s'étaler. Notons que la lumière verte peut, en partie, être interprété par la réfraction atmosphérique mais aussi par la dispersion. Exercice Étude de la lumière composée Une goutte d’eau sphérique d’indice n est éclairée par le soleil supposé ponctuel et à l’infini. Un rayon lumineux pénètre dans la goutte, subit p réflexions internes puis ressort. 1 - Montrer que les réflexions internes ne sont pas des réflexions totales. 2 - Exprimer la déviation Dp qu’a subi le rayon qui sort de la goutte après p réflexions internes. 3 - A quelles conditions Dp passe-t-elle par un extremum, en fonction de l’angle d’incidence du rayon sur la goutte ? Montrer qu’il s’agit d’un minimum. 4 - Calculer la déviation extrémale pour n = 4/3, p = 1 et p = 2. 5 - Sachant que n est fonction de λ et dn/dλ < 0, justifier et décrire le phénomène d’arc-en-ciel.
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