photons et mouvement
Posté : sam. 19 avr. 2014 11:47
Bonjour,
J'aurai besoin de quelques explications concernant cet exercice.
La température d'un gaz ou d'une vapeur métallique est liée à l'agitation désordonnée de ses molécules ou de ses atomes. Pour refroidir des atomes, il faut donc diminuer leur vitesse d'agitation. On utilise pour cela 6 faisceaux lasers identiques. Les atomes se trouvent quasi-immobile à l'intersection des faisceaux, appelée zone de confinement. On étudie le principe de refroidissement Doppler sur une des 3 directions. L'atome peut absorber des photons d'énergie E=hv0. Les deux faisceaux laser sont identiques. La fréquence v de la radiation monochromatique émise par le laser est telle que v<v0.
Ensuite, nous avons étudié différent cas pour cet exercice et c'est celui ci dessous que je ne comprend pas :
Cas pour lequel un atome est soumis à 2 faisceaux laser et est immobile.
Une des questions était, la probabilité que l'atome absorbe un photon est-elle plus grande pour l'un des deux faisceaux. La je sais que la réponse est non car l'atome est immobile et il "voit " les radiations avec la même fréquence. Mais je ne comprend pas la question d’après qui est : l'atome peut il se mettre en mouvement dans ces conditions ? Nous avons vu que la réponse est non car il faudrait que l'atome absorbe les photons que d'un seul faisceau, ce qui n'est pas possible d'après la question précédente. Je ne comprend pas pourquoi il est nécessaire d'absorber les photons que d'un seul faisceau pour que l'atome soit en mouvement. Pouvez vous m 'expliquer ?
Merci d'avance.
J'aurai besoin de quelques explications concernant cet exercice.
La température d'un gaz ou d'une vapeur métallique est liée à l'agitation désordonnée de ses molécules ou de ses atomes. Pour refroidir des atomes, il faut donc diminuer leur vitesse d'agitation. On utilise pour cela 6 faisceaux lasers identiques. Les atomes se trouvent quasi-immobile à l'intersection des faisceaux, appelée zone de confinement. On étudie le principe de refroidissement Doppler sur une des 3 directions. L'atome peut absorber des photons d'énergie E=hv0. Les deux faisceaux laser sont identiques. La fréquence v de la radiation monochromatique émise par le laser est telle que v<v0.
Ensuite, nous avons étudié différent cas pour cet exercice et c'est celui ci dessous que je ne comprend pas :
Cas pour lequel un atome est soumis à 2 faisceaux laser et est immobile.
Une des questions était, la probabilité que l'atome absorbe un photon est-elle plus grande pour l'un des deux faisceaux. La je sais que la réponse est non car l'atome est immobile et il "voit " les radiations avec la même fréquence. Mais je ne comprend pas la question d’après qui est : l'atome peut il se mettre en mouvement dans ces conditions ? Nous avons vu que la réponse est non car il faudrait que l'atome absorbe les photons que d'un seul faisceau, ce qui n'est pas possible d'après la question précédente. Je ne comprend pas pourquoi il est nécessaire d'absorber les photons que d'un seul faisceau pour que l'atome soit en mouvement. Pouvez vous m 'expliquer ?
Merci d'avance.