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B1 中级 法语 22:07 Educational

La physique des arcs-en-ciel

ScienceEtonnante · 491,722 次观看 · 添加于 3 周前

学习统计

B1

CEFR 等级

5/10

难度

字幕 (275 片段)

00:00

Pourquoi on n’observe jamais un arc en ciel vu  de côté ? Un truc dans ce genre par exemple. Et  

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pourquoi ça a toujours une forme d’arc ? Pourtant,  quand la pluie tombe, elle tombe partout, pourquoi  

00:12

l’arc en ciel ne se forme qu’à un endroit bien  localisé dans le ciel, avec *cette* forme là ?

00:19

J’imagine que vous connaissez en partie le  phénomène à l’origine des arcs en ciel. C’est la  

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dispersion de la lumière du soleil par les gouttes  d’eau, de la même manière qu’un prisme permet  

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de disperser les couleurs qui composent  la lumière blanche. Mais entre ce qu’on  

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obtient avec une prisme et un arc en ciel,  il y a quand même pas mal de différences.

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Déjà quand on utilise un prisme,  les couleurs de la décomposition  

00:43

se forment sur une surface donnée. Je peux  m’approcher de cette surface, la toucher,  

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la regarder de côté. Et si on est plusieurs à la  regarder, on voit tous exactement la même chose.

00:55

A côté de ça, un arc en ciel, on ne peut  pas s’en rapprocher, en faire le tour  

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ou le regarder de côté. On ne peut jamais passer  dessous ou atteindre son pied. Et en fait,  

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chacun de nous, suivant sa propre position, voit  un arc situé différemment. L’arc en ciel n’est  

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pas localisé quelque part en particulier,  c’est plutôt un phénomène optique apparent.

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Rien que ça c’est déjà bizarre. Mais en plus  il faut ajouter d’autres particularités,  

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comme le fait qu’on voit parfois un  deuxième arc, qui a les couleurs inversées,  

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et qui séparé du premier par une bande plus  sombre. Qu’est-ce que c’est que ce truc ?

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Pour essayer de comprendre d’où viennent  toutes ces spécificités de l’arc en ciel,  

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aujourd’hui on va s’intéresser à la  physique qui se cache derrière. Et  

01:40

qui est plus subtile que ce qu’on  peut imaginer au premier abord.

01:46

[jingle]

01:49

Pour faire un arc en ciel, il nous  faut deux ingrédients : du soleil,  

01:52

et des gouttes d’eau, le plus souvent de la pluie.

01:56

[MUR DE PLUIE Pour représenter le  phénomène, on va imaginer qu’on  

01:59

se tient face à une sorte de mur de pluie,  dans lequel on trouve des petites gouttes  

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d’eau. On va supposer que ces gouttes sont  parfaitement sphériques, et leur taille ne  

02:09

nous importe pas vraiment à ce stade. D’ailleurs  mon dessin n’est pas franchement à l’échelle.

02:13

Et aussi, on va imaginer que  ces gouttes sont immobiles,  

02:16

en suspension dans l’air. En  vrai elles ne le sont pas,  

02:19

puisque la pluie tombe. Mais leur vitesse n’a pas  grande importance : vu la vitesse de la lumière,  

02:24

même si les gouttes tombent en réalité à quelques  mètres par seconde, ça ne change pas grand chose.

02:30

En ce qui concerne le soleil, on va supposer  pour commencer qu’il est assez bas sur l’horizon,  

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de sorte que ses rayons arrivent de cette façon.  On n’a pas besoin de cette hypothèse en réalité,  

02:40

mais ça va me simplifier les dessins au début.]

02:43

Maintenant, faisons un zoom  sur une des gouttes d’eau.

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[RAYON Et imaginons un rayon lumineux qui vient  frapper la goutte. Je vais le dessiner en blanc,  

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et pour l’instant, ne nous soucions pas de la  couleur de la lumière. Dans un premier temps,  

02:55

oubliez cette histoire de dispersion, de  prisme. C’est juste un rayon lumineux.

03:00

En arrivant à la surface de la goutte,  une petite partie va être réfléchie  

03:04

sur la surface. Mais la majorité va  entrer dans la goutte et subir une  

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déviation de sa trajectoire. C’est le  phénomène de réfraction de la lumière,  

03:14

qui se produit quand un rayon lumineux passe  d’un milieu à un autre, ici de l’air vers l’eau.]

03:20

Puisque ce phénomène de réfraction est essentiel,  attardons nous un peu dessus. Je suis sûr  

03:26

que vous êtes familier des déformations  apparentes d’un objet plongé dans l’eau,  

03:30

par exemple une paille dans un verre ou un corps  dans une piscine. C’est à cause de la réfraction.

03:35

[SNELL Plus précisément, quand un rayon  passe d’un milieu 1 à un milieu 2,  

03:40

il ne poursuit pas sa trajectoire tout droit,  

03:43

mais l’angle qu’il forme avec la surface va  varier, il change légèrement de direction.

03:48

Si on trace la perpendiculaire au point d’impact,  le rayon va se rapprocher de cet axe s’il arrive  

03:54

dans un milieu d’indice plus élevé, par  exemple quand il passe de l’air à l’eau.  

03:58

Inversement s’il repasse de l’eau à l’air, sa  trajectoire va s’éloigner de la perpendiculaire.

04:03

Au XVIIe siècle, un physicien néerlandais,  Willebrord Snellius, ou Snell pour les intimes,  

04:09

a mis au point une formule permettant de  calculer exactement l’angle de réfraction.  

04:14

On l’appelle la loi de Snell. Sauf en France,  où l’on appelle loi de Snell-Descartes,  

04:20

puisque Descartes l’aurait également  énoncée une quinzaine d’année plus tard.

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