{"id":279771,"date":"2024-02-08T15:52:52","date_gmt":"2024-02-08T13:52:52","guid":{"rendered":"https:\/\/osr.org\/?p=247768"},"modified":"2024-08-05T12:01:37","modified_gmt":"2024-08-05T10:01:37","slug":"spectre-electromagnetique","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/osr.org\/fr\/blog\/osr-fr\/spectre-electromagnetique\/","title":{"rendered":"Spectre \u00e9lectromagn\u00e9tique: ce que c’est et \u00e0 quoi \u00e7a sert"},"content":{"rendered":"

Il s’agit d’une th\u00e9orie qui unifie les lois des ph\u00e9nom\u00e8nes \u00e9lectriques et magn\u00e9tiques, exposant ainsi le concept de champ \u00e9lectromagn\u00e9tique et sa propagation dans l’espace<\/strong>.<\/p>\n

Mais tentons d\u2019expliquer simplement ce qu\u2019est le spectre \u00e9lectromagn\u00e9tique avant de montrer ses diff\u00e9rentes utilit\u00e9s et champs d\u2019application.<\/p>\n

Spectre \u00e9lectromagn\u00e9tique: qu\u2019est-ce que c\u2019est?<\/h2>\n

\"SpectrePour s\u2019int\u00e9resser au spectre \u00e9lectromagn\u00e9tique, il faut savoir ce qu\u2019est une onde \u00e9lectromagn\u00e9tique.<\/p>\n

Alors, une onde \u00e9lectromagn\u00e9tique est une perturbation qui se propage sans transport de mati\u00e8re, c’est-\u00e0-dire une \u00e9nergie qui se propage dans la mati\u00e8re sans que les corps ne bougent sensiblement de leur position. Autrement dit, le mouvement des ondes est une forme de transmission d’\u00e9nergie.<\/strong><\/p>\n

Aussi, les grandeurs physiques qui caract\u00e9risent une onde sont<\/strong>: la vitesse de propagation (v), la longueur d’onde et la fr\u00e9quence.<\/p>\n

Toujours est-il, les ondes \u00e9lectromagn\u00e9tiques, \u00e0 savoir, les ondes radios, les micro-ondes, les ondes gamma, les ondes gamma, les infra-rouges, les ultra violets, les rayons X, composant le spectre \u00e9lectromagn\u00e9tique, ont une \u00e9nergie<\/a> diff\u00e9rente<\/strong> et se manifestent donc diff\u00e9remment.<\/p>\n

L’ensemble du spectre \u00e9lectromagn\u00e9tique peut en effet \u00eatre sch\u00e9matis\u00e9 comme une fonction de l’\u00e9nergie, et les diff\u00e9rentes parties qui le constituent repr\u00e9sentent des intervalles de longueur d’onde, et donc de fr\u00e9quence, continus les uns par rapport aux autres.<\/p>\n

Spectre \u00e9lectromagn\u00e9tique: les ondes radio<\/h3>\n

Heinrich Rudolf Hertz<\/strong> (1857-1894, physicien allemand a pass\u00e9 beaucoup de temps \u00e0 \u00e9tudier les ondes \u00e9lectromagn\u00e9tiques et l’unit\u00e9 de fr\u00e9quence (hertz)<\/em>. Ces ondes sont caract\u00e9ris\u00e9es par une longueur d’onde importante et sont essentiellement des ondes de surface : comme le son, elles se diffusent \u00e0 la surface de la terre en suivant sa courbure, jusqu’\u00e0 un certain point<\/strong>.<\/p>\n

En raison de l’absorption par les corps mat\u00e9riels de la Terre<\/a>, la transmission de ces ondes n\u00e9cessite une puissance consid\u00e9rable<\/strong>.<\/p>\n

Spectre \u00e9lectromagn\u00e9tique: les micro-ondes<\/h3>\n

Les micro-ondes sont des rayonnements situ\u00e9s entre les ondes radio et les infrarouges (longueur d’onde comprise entre quelques dizaines de centim\u00e8tres et un millim\u00e8tre)<\/em>. Elles sont utilis\u00e9es pour les transmissions radio directionnelles afin d’envoyer des signaux dans une direction donn\u00e9e. Les micro-ondes sont obtenues au moyen de tubes \u00e9lectriques sp\u00e9ciaux dans lesquels sont exploit\u00e9es les interactions entre un faisceau d’\u00e9lectrons et l’onde \u00e9lectromagn\u00e9tique \u00e9mise par un g\u00e9n\u00e9rateur.<\/strong><\/p>\n

Spectre \u00e9lectromagn\u00e9tique: les infrarouges<\/h3>\n

Le rayonnement infrarouge (IR) peut \u00eatre d\u00e9tect\u00e9 par des d\u00e9tecteurs thermiques de sensibilit\u00e9.<\/strong> Dans ce cas, l’\u00e9nergie \u00e9mise provient de chocs dus \u00e0 l’agitation thermique des mol\u00e9cules, r\u00e9sultant de l’excitation de la mati\u00e8re par une source de chaleur appropri\u00e9e.<\/p>\n

Consid\u00e9rant donc que l’excitation au niveau mol\u00e9culaire entre en jeu, l’analyse du spectre \u00e9lectromagn\u00e9tique de type infrarouge permet d’obtenir des informations sur la structure de la mati\u00e8re (en relation avec sa nature mol\u00e9culaire).<\/p>\n

Spectre \u00e9lectromagn\u00e9tique: les ultraviolets<\/h3>\n

Les rayonnements ultraviolets composent \u00e9galement le spectre \u00e9lectromagn\u00e9tique\u00a0et sont invisibles \u00e0 l’\u0153il humain<\/strong>, ont une \u00e9nergie plus \u00e9lev\u00e9e que les rayonnements visibles. Ces rayons sont presque totalement prot\u00e9g\u00e9s par le bouclier d’ozone qui est cens\u00e9 envelopper notre plan\u00e8te et qui semble actuellement s’amincir. Certaines substances absorbent fortement les UV<\/strong> et \u00e9mettent un rayonnement de plus grande longueur d’onde (fluorescence), g\u00e9n\u00e9ralement dans le domaine visible.<\/p>\n

Spectre \u00e9lectromagn\u00e9tique: les rayons X<\/h3>\n

Les rayons X composant une partie du spectre \u00e9lectromagn\u00e9tique, ont une longueur d’onde comprise entre 10-8 m et 10-11 m et pr\u00e9sentent une \u00e9norme quantit\u00e9 d\u2019\u00e9nergie.<\/strong><\/p>\n

Spectre \u00e9lectromagn\u00e9tique: les rayons gamma<\/h3>\n

Les rayons gamma sont les rayonnements \u00e9lectromagn\u00e9tiques les plus \u00e9nerg\u00e9tiques et leur d\u00e9couverte remonte \u00e0 l’\u00e9tude des \u00e9missions radioactives des noyaux atomiques. <\/strong><\/p>\n

Ils se caract\u00e9risent par des longueurs d’onde inf\u00e9rieures \u00e0 10-12 m et ont un pouvoir de p\u00e9n\u00e9tration extraordinaire.<\/p>\n

Spectre \u00e9lectromagn\u00e9tique\u00a0: Utilit\u00e9 et champs d\u2019application<\/h2>\n

Examinons maintenant comme le spectre \u00e9lectromagn\u00e9tique peut trouver sa place et son utilit\u00e9 dans notre quotidien.<\/strong><\/p>\n

Utilisation des ondes radio ou ondes hertziennes<\/h3>\n

\"SpectreLes ondes radio ou ondes hertziennes sont utilis\u00e9es pour les transmissions radio (sons transmis \u00e0 distance)<\/em>.<\/p>\n

L’\u00e9metteur est une station compos\u00e9e essentiellement d’un oscillateur reli\u00e9 \u00e0 une antenne qui envoie des ondes radio dans l’espace.<\/p>\n

Ces ondes sont capt\u00e9es par l’antenne de la station r\u00e9ceptrice<\/strong> et sont amplifi\u00e9es par un circuit oscillant et accord\u00e9es (s\u00e9paration de l’onde d’int\u00e9r\u00eat de toutes les autres). Les principales applications comprennent le radar, la t\u00e9l\u00e9vision et les services t\u00e9l\u00e9graphiques et t\u00e9l\u00e9phoniques.<\/p>\n

Utilisation des micro-ondes<\/h3>\n

Dans les micro-ondes sont utilis\u00e9s tous les jours dans nos fameux four \u00e0 micro-ondes.<\/p>\n

Le rayonnement \u00e9lectromagn\u00e9tique agit sur les mol\u00e9cules d’eau contenues dans les aliments<\/strong>: le champ \u00e9lectrique oscillant du rayonnement agit sur les charges \u00e9lectriques de ces mol\u00e9cules, qui oscillent \u00e0 leur tour pour s’aligner sur le champ \u00e9lectrique. Il y a donc absorption de l’\u00e9nergie des ondes \u00e9lectromagn\u00e9tiques qui est transf\u00e9r\u00e9e aux aliments contenus dans le four, qui se r\u00e9chauffent ainsi.<\/p>\n

Utilisation des rayons X<\/h3>\n

Ils sont tr\u00e8s p\u00e9n\u00e9trants et donc largement utilis\u00e9s en m\u00e9decine<\/strong> (pour obtenir des rayons X)<\/em> et dans de nombreux domaines de la physique (pouvant, par exemple, fournir des informations sur la structure du r\u00e9seau cristallin d’un m\u00e9tal).<\/p>\n

Utilisation des rayons gamma<\/h3>\n

Naturellement \u00e9mis par les noyaux lors des transformations radioactives et des r\u00e9actions nucl\u00e9aires, les rayons gamma<\/a> sont \u00e9galement produits artificiellement<\/strong> lorsque des \u00e9lectrons de haute \u00e9nergie \u00e0 la sortie d’un acc\u00e9l\u00e9rateur de particules frappent une cible (l’application la plus connue est la radioth\u00e9rapie des tumeurs).<\/p>\n

Utilisation des infra-rouges<\/h3>\n

Comme les infrarouges peuvent p\u00e9n\u00e9trer dans le corps humain et l’aider de l’int\u00e9rieur, ils sont largement utilis\u00e9s en m\u00e9decine. Les infrarouges les plus utilis\u00e9s en m\u00e9decine sont l’infrarouge lointain ou Riul. <\/strong>En fait, la th\u00e9rapie infrarouge est en train de devenir la m\u00e9thode la plus utilis\u00e9e dans de nombreuses disciplines m\u00e9dicales pour soulager les cas chroniques et acc\u00e9l\u00e9rer la gu\u00e9rison.<\/p>\n

Les infrarouges sont utilis\u00e9s<\/strong> sur les l\u00e9sions des tissus mous, les tensions lombaires, la p\u00e9riarthrite de l’\u00e9paule, la sciatique, les douleurs menstruelles, la neurodermite, l’ecz\u00e9ma avec infections post-chirurgicales, la diarrh\u00e9e, la chol\u00e9cystite, la neurasth\u00e9nie, les infections pelviennes, la pneumonie p\u00e9diatrique, les engelures avec inflammation, la paralysie faciale (paralysie de Bell)<\/em><\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Il s’agit d’une th\u00e9orie qui unifie les lois des ph\u00e9nom\u00e8nes \u00e9lectriques et magn\u00e9tiques, exposant ainsi le concept de champ \u00e9lectromagn\u00e9tique et sa propagation dans l’espace. Mais tentons d\u2019expliquer simplement ce qu\u2019est le spectre \u00e9lectromagn\u00e9tique avant de montrer ses diff\u00e9rentes utilit\u00e9s et champs d\u2019application. Spectre \u00e9lectromagn\u00e9tique: qu\u2019est-ce que c\u2019est? 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