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M3P2
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830a9071
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830a9071
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May 26, 2025
by
Claude Meny
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...lson-morley-experiment/20.n2/20.overview/cheatsheet.fr.md
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10.temporary-m3p2/12.Fundamental-experiments-in-physics/20.michelson-morley-experiment/20.n2/20.overview/cheatsheet.fr.md
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830a9071
...
@@ -173,18 +173,19 @@ Le faisceau incident se scinde en deux faisceaux d'égales intensités, l'un ré
...
@@ -173,18 +173,19 @@ Le faisceau incident se scinde en deux faisceaux d'égales intensités, l'un ré
#### Référentiel de l'Interféromètre
#### Référentiel de l'Interféromètre
##### Trajet des Faisceaux
1. **Faisceau 1 (perpendiculaire à la direction du mouvement) :**
##### Durées aller-retour des faisceaux
- Aller : Le faisceau se déplace perpendiculairement à la direction du mouvement. La distance parcourue est $`
L
`$.
- Retour : Le faisceau revient sur la même distance $`
L
`$.
- Temps total : $`
t_1 =
\f
rac{2L}{c}
`$
2. **Faisceau 2
(parallèle à la direction du mouvement) :**
1. **Faisceau 1
(parallèle à la direction du mouvement) :**
- Aller : Le faisceau se déplace dans la direction du mouvement. La vitesse effective du faisceau est $`
c - V
`$.
- Aller : Le faisceau se déplace dans la direction du mouvement. La vitesse effective du faisceau est $`
c - V
`$.
- Retour : Le faisceau revient dans la direction opposée. La vitesse effective du faisceau est $`
c + V
`$.
- Retour : Le faisceau revient dans la direction opposée. La vitesse effective du faisceau est $`
c + V
`$.
- Temps total : $`
t_2 =
\f
rac{L}{c - V} +
\f
rac{L}{c + V} =
\f
rac{2Lc}{c^2 - V^2}
`$
- Temps total : $`
t_2 =
\f
rac{L}{c - V} +
\f
rac{L}{c + V} =
\f
rac{2Lc}{c^2 - V^2}
`$
2. **Faisceau 2 (perpendiculaire à la direction du mouvement) :**
- Aller : Le faisceau se déplace perpendiculairement à la direction du mouvement. La distance parcourue est $`
L
`$.
- Retour : Le faisceau revient sur la même distance $`
L
`$.
- Temps total : $`
t_1 =
\f
rac{2L}{c}
`$
##### Retard entre les Faisceaux
##### Retard entre les Faisceaux
Le retard $`
\D
elta t
`$ entre les deux faisceaux est donné par la différence de temps de trajet :
Le retard $`
\D
elta t
`$ entre les deux faisceaux est donné par la différence de temps de trajet :
...
@@ -195,6 +196,8 @@ $`\Delta t = t_2 - t_1 = \frac{2Lc}{c^2 - V^2} - \frac{2L}{c} = \frac{2LV^2}{c(c
...
@@ -195,6 +196,8 @@ $`\Delta t = t_2 - t_1 = \frac{2Lc}{c^2 - V^2} - \frac{2L}{c} = \frac{2LV^2}{c(c
Dans le référentiel de l'éther, nous devons tenir compte de la composition des vitesses.
Dans le référentiel de l'éther, nous devons tenir compte de la composition des vitesses.
<br>
##### Trajet des Faisceaux
##### Trajet des Faisceaux
1. **Faisceau 1 (perpendiculaire à la direction du mouvement) :**
1. **Faisceau 1 (perpendiculaire à la direction du mouvement) :**
...
...
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