Bonsoir,
Si je raconte pas n'importe quoi, la constante de Planck représente le seuil minimal d'énergie qu'on puisse mesurer sur une particule.
Je voulais alors savoir, est-ce qu'un photon peut descendre en-dessous de cette énergie ?
Si ce n'est pas le cas alors E= h et f = 1 Hz, donc théoriquement la fréquence minimale de la lumière serait de 1 Hz et aurait pour longueur d'onde 299792458 m.
Si on part de ce principe, est-ce que la lumière à une fréquence théorique maximale ?
Pour la réflexion, je voulais savoir si un miroir parfait (sans aucun défaut) pourrait réfléchir toutes les longueurs d'ondes (c'est pour ça que je voulais connaitre une éventuelle longueur d'onde minimale et maximale) ?
Enfin, existerait-il un moyen de pouvoir réfléchir les ondes de probabilité, pour un électron par exemple, ou cela dépendrait uniquement de la barrière coulombienne ?
Merci
Bonsoir
Je tente une réponse:
h n'est pas une energie, c'est h qui est une énergie
Le spectre du corps noir étant continu (donc varie de O a
) je n'ai jamais entendu ni lu qu'il y avait une fréquence min ou max théorique pour un photon.
Je ne vois vraiment pas pourquoi un photon ne pourrait pas avoir une fréquence inférieure a 1Hz
Il suffit par ex. de songer a l'effet Einstein ou doppler pour voir qu'on peut décaler les fréquences tout simplement en changeant de référentiel (du moins en théorie)
Le modèle ondulatoire de la lumière ne peut pas s'appliquer a tous les rayonnements
Aux hautes énergies, le rayonnement relève de la physique quantique et non de la théorie ondulatoire, autant que je sache.
Des photons bombardant un miroir vont l'ioniser et le chauffer tellement qu il va brûler (si l'intensité du rayonnement est suffisante)
On ne parle plus ici de réflexion, refraction, diffraction etc.
C'est une autre physique, un tout autre type de phénomènes qui n'ont lieu.
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