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...@@ -292,17 +292,18 @@ Schémas explicatifs de la réponse à faire, lien vers ce qui existe sur m3p2 e ...@@ -292,17 +292,18 @@ Schémas explicatifs de la réponse à faire, lien vers ce qui existe sur m3p2 e
##### Durées aller-retour des faisceaux ##### Durées aller-retour des faisceaux
1. **Faisceau 1 (parallèle à la direction du mouvement) :** 1. **Faisceau 1 (parallèle à la direction du mouvement) :**
- Sur le trajet **Aller AC**,
- Sur le trajet **Aller AC**,
le *faisceau* se propage *en direction du mouvement* de l'interféromètre dans l'éther. le *faisceau* se propage *en direction du mouvement* de l'interféromètre dans l'éther.
Dans cette direction, la **vitesse de propagation** du faisceau par rapport à l'interféromètre est **$`\mathbf{c - V}`$**, Dans cette direction, la **vitesse de propagation** du faisceau par rapport à l'interféromètre est **$`\mathbf{c - V}`$**,
et la *distance parcourue* est *$`\mathbf{d_{AC} = L}`$*. et la *distance parcourue* est *$`\mathbf{d_{AC} = L}`$*.
<br>
- Sur le trajet **Retour CA**, - Sur le trajet **Retour CA**,
le *faisceau* se propage dans la *direction opposée au mouvement*. le *faisceau* se propage dans la *direction opposée au mouvement*.
La **vitesse de propagation** est alors **$`\mathbf{c + V}`$** La **vitesse de propagation** est alors **$`\mathbf{c + V}`$**
et la *distance parcourue* est *$`\mathbf{d_{CA} = L}`$* et la *distance parcourue* est *$`\mathbf{d_{CA} = L}`$*
<br>
- Ainsi la **durée de l'Aller-Retour ACA** s'exprime : - Ainsi la **durée de l'Aller-Retour ACA** s'exprime :
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*$`\mathbf{\Delta t_{ACA}}`$* $`\, = \dfrac{d_{AC}}{c - V} + \dfrac{d_{CA}}{c + V}`$ *$`\mathbf{\Delta t_{ACA}}`$* $`\, = \dfrac{d_{AC}}{c - V} + \dfrac{d_{CA}}{c + V}`$
<br> <br>
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