Toute valeur entre 0 et "presque" la vitesse de la lumière: un électron peut être (très difficilement) au repos et il peut être accéléré à des vitesses proches de celle de la lumière dans un accélérateur par exemple.
2006-10-08 05:46:51
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answer #1
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answered by Anonymous
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Cette vitesse, qui dépend entre autre de la fréquence, varie entre pratiquement 0 et environ c/300 (c = vitesse de la lumière). Je ne tiens pas compte des "canons à électrons".
A ne pas confondre avec la vitesse de la lumière !
2006-10-08 19:14:31
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answer #2
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answered by Obelix 7
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16 / Les champs de vitesse
Dans ce chapitre, nous allons étudier la marche du photon dans notre espace d’observation.
Dans un premier temps, discutons du photon maîtrisé par un support métallique :
Pour cheminer du point A au point B, le photon trouvera dans l’isolant, l’espace matériel le plus satisfaisant pour s’y déplacer.
Et pour cause, tout conducteur présente une succession de micro-selfs qui ne lui facilitent pas le passage alors qu’une succession de capacités parasites, l’incite à migrer vers l’isolant…
A présent, définissons la notion du potentiel électrique. Celui-ci découle directement de la notion d’impédance caractéristique, car [ U = Z. i]. De la sorte, il doit être admis que le potentiel, en tout point du conducteur, est imaginaire pur. Le champ électrique qui en découle est donc dirigé vers l’isolant.
La trajectoire des particules, un cardioïde dans le plan transversal au conducteur, s’accompagne d’une translation constante dudit plan. Le glissement a pour module une longueur (dl), pour chacune des cellules élémentaires parcourues. Le mouvement engendré tend à devenir cyclotronique.
La vitesse absolue de ce photon (ou de cet électron) est constante et égale à la vitesse de la lumière. Mais celui-ci se déplace à une vitesse relative (Vr), dans le plan transversal, voisine de celle qu'il manifeste le long du conducteur. Géométriquement, nous obtenons :
V(absolue) = V(entraînement) + V(relative)
La composition des vitesses est vectorielle.
S’il advient que la vitesse d’entraînement de ce photon devienne nulle dans notre domaine d’observation : alors sa vitesse relative tend à être égale à celle de la célérité de la lumière et son déphasage (µ) voisin de (p / 2). Tel est bien le cas du photon au repos autour d'un fil conducteur.
2006-10-08 11:47:50
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answer #3
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answered by hi 2
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300 000 km/s
2006-10-08 11:39:05
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answer #4
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answered by ☰NIBBLER☰ 6
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la vitesse de la lumiere: 300000000m/s
2006-10-08 11:36:23
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answer #5
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answered by Anonymous
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300 millions de m secondes?? ça me parait beaucoup
2006-10-08 11:39:12
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answer #6
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answered by baboooon67 6
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