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Pipeline #20628 canceled with stage
......@@ -300,24 +300,25 @@ Schémas explicatifs de la réponse à faire, lien vers ce qui existe sur m3p2 e
<br>
- Ainsi la **durée de l'Aller-Retour ACA** s'exprime :
<br>
*$`\mathbf{\Delta t_{ACA}}`$* $`/, = \dfrac{d_{AC}}{c - V} + \dfrac{d_{CA}}{c + V}`$
*$`\mathbf{\Delta t_{ACA}}`$* $`\, = \dfrac{d_{AC}}{c - V} + \dfrac{d_{CA}}{c + V}`$
<br>
$`\hspace{1.2cm} = \dfrac{L}{c - V} + \dfrac{L}{c + V}`$
<br>
$`\hspace{1.2cm} = \dfrac{L\,(c + V)}{(c - V)\,(c + V)} + \dfrac{L\,(c - V)}{(c + V)\,(c - V)}`$
<br>
$`\hspace{1.2cm} = \frac{(Lc + LV) + (Lc - LV)}{c^2 - V^2}`$
$`\hspace{1.2cm} = \dfrac{(Lc + LV) + (Lc - LV)}{c^2 - V^2}`$
<br>
*$`\mathbf{\hspace{1.2cm} = \frac{2Lc}{c^2 - V^2}}`$*
*$`\mathbf{\hspace{1.2cm} = \dfrac{2Lc}{c^2 - V^2}}`$*
2. **Faisceau 2 (perpendiculaire à la direction du mouvement) :**
- Sur le trajet **Aller AB**, le *faisceau* est *perpendiculaire à la direction du mouvement* de l'interféromètre dans l'éther.
Dans cette direction, la **vitesse de propagation** du faisceau par rapport à l'interféromètre est simplement **$`\mathbf{c}`$**
La distance parcourue est $`L`$.
- Retour : Le faisceau revient sur la même distance $`L`$.
- La durée de l'aller retour ABA s'exprime :
- Sur le trajet **Aller AB** comme sur le trajet **Retour BA**, la direction de propagation
du *faisceau* est *perpendiculaire à la direction du mouvement* de l'interféromètre dans l'éther.
La **vitesse de propagation** du faisceau par rapport à l'interféromètre est alors simplement **$`\mathbf{c}`$**
Les *distances parcourues* à l'aller comme au retour sont égales $`\mathbf{d_{AB} = \mathbf{d_{BA} = L}`$.
<br>
- Ainsi la **durée de l'Aller-Retour ABA** s'exprime :
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*$`\mathbf{\Delta t_{ABA} = \dfrac{2L}{c}}`$*
*$`\mathbf{\Delta t_{ABA}}`$* $\,=\dfrac{d_{AB}}{c}+\dfrac{d_{BA}}{c}`$ *$`\mathbf{= \dfrac{2L}{c}}`$*
##### Retard entre les Faisceaux
......
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