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Prix Visible

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P6.1.2.4 Détermination de la charge élémentaire électrique selon Millikan et mise en évidence de la
quantification de la charge - Mesure de la vitesse d'ascension et de la vitesse de chute avec CASSY
P6.1.3.1 Détermination de la charge spécifique de l'électron
P6.1.4.2 Détermination de la constante de Planck - Décomposition de la longueur d'onde
avec un prisme à vision directe sur le banc d'optique
P6.1.4.3 Détermination de la constante de Planck - Sélection de la longueur d'onde
avec des filtres d'interférences sur le banc d'optique
P6.1.4.4 Détermination de la constante de Planck - Tracé de caractéristiques courant / tension,
sélection de la longueur d'onde avec des filtres d'interférences sur le banc
P6.1.4.6 Détermination de la constante de Planck, Tracé de caractéristiques courant / tension,
sélection de la longueur d'onde à l'aide de diodes luminescentes, avec Sensor-CASSY
P6.1.5.1 Diffraction d'un faisceau d'électrons par une structure polycristalline
(diffraction de Debye-Scherrer)
P6.1.5.2 Analogie optique pour la diffractiond'un faisceau d'électrons
par une structure polycristalline
P6.2.1.1 Détermination des longueurs d'ondes H<sub>a</sub>, H<sub>b</sub> et H<sub>y</sub>
de la série de Balmer de l'hydrogène
P6.2.1.2 Observation de la série de Balmer de l'hydrogène avec un spectromètre à prisme
P6.2.1.4 Observation de la série de Balmer de l'hydrogène avec d'un spectromètre compact
P6.2.1.5 Observation du dédoublement des raies de Balmer dans le cas de la deutérure d'hydrogène
(dédoublement isotopique) -Observation de la division de la ligne avec une construction de télescope
P6.2.2.1 Représentation des spectres de raies de gaz rares et de vapeurs métalliques
P6.2.2.2 Etude qualitative du spectre d'absorption du sodium
P6.2.2.3 Etude du spectre d'une lampe à vapeur de mercure
P6.2.2.4 Enregistrement des spectres d'émission lors du test à la flamme
P6.2.2.5 Enregistrement des raies de Fraunhofer à l'aide d'un spectromètre compact
P6.2.2.6 Enregistrement de spectres de lampes à décharge de gaz à l’aide d’un spectromètre compact
P6.2.4.1 Expérience de Franck-Hertz avec le mercure - Tracé avec l'oscilloscope
P6.2.4.2 Expérience de Franck-Hertz avec le mercure - Tracé et évaluation avec CASSY
P6.2.4.3 Expérience de Franck-Hertz avec le néon - Tracé avec l'oscilloscope
P6.2.4.4 Expérience de Franck et Hertz avec le néon - Tracé et exploitation avec CASSY
P6.2.6.2 Résonance de spin électronique sur du DPPH - Détermination du champ magnétique
en fonction de la fréquence de résonance
P6.2.6.3 Absorption résonnante d'un circuit oscillant de haute fréquence (HF) passif
P6.2.7.3 Observation de l'effet Zeeman normal dans une configuration transversale et longitudinale
Spectroscopie avec un étalon de Fabry-Pérot
P6.2.7.4 Mesure du clivage selon Zeeman de la raie rouge du cadmium en fonction du champ magnétique
Spectroscopie avec un étalon de Fabry-Pérot
P6.3.1.1 Fluorescence d'un écran luminescent par rayons X
P6.3.1.11 Radiographie numérique avec le module de tomodensitométrie
P6.3.1.12 Radiographie numérique avec le capteur pour radiographie
P6.3.1.2 Radiographie : noircissement d'un stock de film par rayons X
P6.3.1.5 Etude d'un modèle d'implantation
P6.3.1.6 Influence d'un agent contrasté sur l'absorption de rayons X
P6.3.2.1 Étude de l'atténuation de rayons X en fonction du matériau d'absorption
et de l'épaisseur d'absorption
P6.3.2.2 Etude du coefficient d'atténuation en fonction de la longueur d'onde
P6.3.2.3 Etude du coefficient d'atténuation en fonction du nombre atomique Z
P6.3.2.4 Atténuation de rayons X en fonction de la distance
P6.3.3.1 Réflexion de Bragg: diffraction de rayons X sur un monocristal
P6.3.3.2 Etude du spectre d'énergie d'un tube à rayons X en fonction d'une haute tension
et du courant d'émission
P6.3.3.3 Loi du déplacement de Duane-Hunt et détermination de la constante de Planck
P6.3.3.5 Pic d'absorption: filtrage de rayons X
P6.3.3.6 Loi de Moseley et détermination de la constante de Rydberg
P6.3.5.1 Enregistrement et calibrage d'un spectre d'énergie de rayons X
P6.3.5.2 Enregistrement du spectre d'énergie d'une anode en molybdène
P6.3.5.3 Enregistrement du spectre d'énergie d'une anode en cuivre
P6.3.5.4 Étude de spectres caractéristiques en fonction du numéro atomique de l‘élément :
les raies K
P6.3.5.5 Etude de spectres caractéristiques en fonction du numéro atomique de l'élément :
Les couches L
P6.3.5.6 Réflexion de Bragg dissoute par l'énergie à différents ordres de diffraction
P6.3.6.1 Structure fine du faisceau du rayon X caractéristique d'une anode en molybdène
P6.3.6.11 Structure fine à haute résolution des rayons X caractéristiques d'une anode en molybdène
P6.3.6.12 Structure fine à haute résolution des rayons X caractéristiques d'une anode en cuivre
P6.3.6.13 Structure fine à haute résolution des rayons X caractéristiques d'une anode en fer
P6.3.6.14 Structure fine à haute résolution des rayons X caractéristiques d'une anode en argent
P6.3.6.15 Structure fine à haute résolution des rayons X caractéristiques d'une anode en tungstène
P6.3.6.17 Structure fine à haute résolution des rayons X caractéristiques d'une anode en or
P6.3.6.2 Structure fine du faisceau du rayon X caractéristique d'une anode en cuivre
P6.3.6.3 Structure fine du faisceau du rayon X caractéristique d'une anode en fer
P6.3.6.4 Structure fine de rayons X caractéristiques d'une anode en argent
P6.3.6.5 Structure fine du faisceau du rayon X caractéristique d'une anode en tungstène
P6.3.6.6 Détermination de l'énergie de liaison de la coquille inférieure par excitation sélective
P6.3.6.7 Structure fine du faisceau du rayon X caractéristique d'une anode en or
P6.3.7.1 Effet Compton: Mise en évidence de la perte d'énergie du quantum de rayon X dispersé
P6.3.7.2 Effet Compton: Mesure d'énergie des photons dispersés en fonction de l'angle de diffusion
P6.3.8.1 Enregistrement et représentation d'une série d'images tomodensitométriques
avec le module de tomodensitométrie
P6.3.8.11 Enregistrement et représentation d'une série d'images tomodensitométriques
avec le capteur pour radiographie
P6.3.8.12 Examen tomodensitométrique d’objets géométriques simples
avec le capteur pour radiographie

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