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    Qu'arrive-t-il à la lumière lorsqu'il se déplace à un angle dans un milieu qui a un indice de réfraction plus faible?
    Voici ce qui arrive à la lumière lorsqu'il se déplace à un angle dans un milieu avec un indice de réfraction inférieur:

    1. Réfraction:

    * flexion: Le rayon lumineux se plie * loin * de la normale (une ligne imaginaire perpendiculaire à la surface). C'est ce qu'on appelle réfraction .

    * vitesse: La lumière se déplace * plus rapide * dans le milieu avec l'indice de réfraction inférieur.

    * longueur d'onde: La longueur d'onde de la lumière * augmente * dans le milieu avec l'indice de réfraction inférieur.

    2. Loi de Snell:

    Cette loi décrit mathématiquement la relation entre l'angle d'incidence (angle auquel la lumière frappe la surface), l'angle de réfraction (angle auquel la lumière se plie) et les indices de réfraction des deux médiums:

    * n₁ sin θ₁ =n₂ sin θ₂

    Où:

    * n₁ =indice de réfraction du premier milieu

    * θ₁ =angle d'incidence

    * n₂ =indice de réfraction du deuxième milieu

    * θ₂ =angle de réfraction

    3. Réflexion interne totale:

    * Si l'angle d'incidence est suffisamment grand, le rayon lumineux ne pourra pas se réfracter dans le deuxième milieu. Au lieu de cela, il sera complètement reflété dans le premier milieu. Ce phénomène est appelé Réflexion interne totale .

    Exemple:

    Imaginez un faisceau de lumière voyageant à partir de l'eau (indice de réfraction plus élevé) dans l'air (indice de réfraction inférieur). La lumière se penchera loin de la normale lorsqu'elle pénètre dans l'air, ce qui le fait apparaître "plié" à la surface. Si l'angle d'incidence est suffisamment grand, la lumière sera complètement réfléchie dans l'eau, créant l'effet d'un "miroir" à l'interface eau-air.

    en résumé:

    Lorsque la lumière se déplace d'un milieu avec un indice de réfraction plus élevé à un milieu avec un indice de réfraction inférieur, il se penche loin de la normale, se déplace plus rapidement et sa longueur d'onde augmente. Il s'agit d'un principe fondamental du comportement de la lumière et joue un rôle crucial dans de nombreux phénomènes optiques.

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