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  • Design branché
  • Confectionné-main avec amour
  • Cuir vachette ultra-souple
  • Maintient parfait par élastiques segmentés
  • Ultra légères, bien taillées
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La vitesse de la lumière est-elle toujours la même ?

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  • Courrier des lecteurs
  • Les savants ont essayé de mesurer la vitesse de la lumière pendant des siècles. Et ils ont fini par trouver : elle se déplace à près de 300 000 kilomètres par seconde. Décoiffant !
    Mais la lumière va-t-elle toujours à cette vitesse folle ? Sans jamais la dépasser ou ralentir quand elle traverse du verre par exemple ?
    Accrochez vos ceintures, on va la suivre !

      
    La vitesse de la lumière

    Quand on parle de la lumière, on utilise parfois le mot "célérité" à la place du mot "vitesse". 
    Au fond, cela veut dire la même chose : "célérité" vient du mot latin  celeritas (de celer  qui signifie "rapide") qui veut dire vitesse...
    Le mot  celeritas  est d'ailleurs à la racine d'autres mots liés à la vitesse, comme "accélerer" (augmenter la vitesse) ou "décélerer" (réduire la vitesse).
    Mais vous lirez dans cette page que choisir de dire "célérité de la lumière" quand on veut parler de "vitesse de la lumière" a un sens particulier.

    De nombreux savants ont étudié la lumière et essayé de mesurer sa vitesse, ce qui n'est pas facile tant la lumière est rapide.

    Mais ils ont fini par arriver à cette conclusion, aujourd'hui tout à fait certaine :

    Dans le vide, la lumière se propage toujours en ligne droite et à la même vitesse. 
    On appelle cette vitesse "célérité de la lumière" et on la note c. 
    Sa valeur est c = 299 792 458 m.s-1

    En 1 seconde, un rayon lumineux parcourt donc presque 300 000 km : presque 8 fois le tour de la Terre, en 1 seconde...

    Pas étonnant qu'on ait longtemps eu du mal à mesurer cette vitesse !

    Une astuce pour retenir la valeur de c : 
    en remplaçant chaque mot de la phrase "la constante lumineuse restera désormais là, dans votre cervelle" par le nombre de lettres qui le composent, on obtient les chiffres dans l'ordre : 2 9 9  7 9 2  4 5 8. Reste ensuite simplement à se souvenir qu'on s'exprime en mètres par seconde (m.s-1).


    Pourquoi préciser "dans le vide" quand on parle de c ?

    En donnant cette valeur constante à la vitesse de la lumière, on a l'air de dire que tout rayon lumineux (visible ou non) se déplace à cette vitesse c, point barre.

    Mais ce n'est pas vrai : cette valeur est simplement toujours exacte dans le vide (quand la lumière ne rencontre aucun atome sur sa route, comme dans l'espace).

    Par contre, dès que la lumière doit se frayer un passage entre des atomes, la situation change et la lumière ralentit parce qu'elle rencontre des atomes sur sa route...


    La vitesse de la lumière ailleurs que dans le vide

    On sait tous que la lumière peut traverser toute sorte de milieux, du moment qu'ils sont "transparents", comme l'air, l'eau, le verre...

    Cette phrase peut paraître idiote si on sait que "transparent" veut exactement dire "capable de laisser passer la lumière"... Mais tous les milieux ne sont pas transparents de la même façon : à part dans le vide où la lumière passe sans encombre, dans tout autre milieu sa vitesse dépend de "comment" les atomes du matériau freinent son passage.

    Ce "comment" dépend de quels atomes composent le matériau, mais surtout de quelle façon ils sont rangés : plus les atomes d'un matériau sont "bien alignés", plus la lumière réussit à y trouver des trajectoires pour le traverser.

    Avec du carbone, on peut par exemple fabriquer du charbon - qui ne laisse pas passer la lumière du tout - et du diamant ! Pour la lumière, toute la différence est une question de rangement !

    Dans la pratique, cela se traduit en donnant à chaque matériau, un nombre que l'on appelle "indice optique" et que l'on note "n".

    Dans un matériau d'indice optique n, la lumière se déplace à vitesse v = c / n.

    Evidemment, aucun milieu n'est plus facile à traverser que le vide (puisqu'il n'y a aucun atome) : dans le vide, n = 1 et la vitesse de la lumière est donc bien c.

    Mais dans n'importe quel autre milieu (gazeux, liquide ou solide), il y a des atomes qui la freinent... et l'indice optique du matériau est donc toujours supérieur à 1 (n > 1). La vitesse de la lumière y sera donc inférieure à c.

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  • Étude bibliographique sur l’évaluation des besoins

    La CNSA a mené en 2008 un  référencement bibliographique sur l’évaluation des besoins de compensation de la perte d’autonomie et a mis en place des comités de lecture autour de  trois thèmes : les outils et démarches, l’organisation et les pratiques d’évaluation, la place de l’usager . À partir d’une sélection d’articles et d’ouvrages référencés par la CNSA, les membres de ces comités (sociologues, psychologues, médecins universitaires, économistes) ont dégagé les différents points de vue et limites des éléments abordés dans la littérature.  Trois synthèses sont issues de ces comités et ont notamment servi de support de réflexion/débat pour le séminaire de travail et de recherche du 11 février 2009. L’ensemble des travaux ont été restitués lors des  Puma Minions Basket V Inf, Sneakers Basses Mixte Enfant Blanc Whitelapis Blue
    , organisées par la CNSA le 12 février 2009.

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