RDP - Académie d'Orléans-Tours
Sujet de CAPES de sciences physiques et chimiques 2013 (composition de ...
Chacun d'eux est composé d'une jonction de matériaux semi-conducteurs.
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Thème : ObserverRDP : Combien de photons pour une photo ?
DESCRIPTIF DU SUJET DESTINE AU PROFESSEUR
ObjectifInitier les élèves de première S à la démarche de résolution de problème telle quelle peut être proposée en terminale S.
Compétences exigibles du B.O.Programme de première S :
Connaître les relations » = c/½ et E = h½ et les utiliser.
Déroulement Cette activité peut être proposée comme exercice de devoir surveillé ou de devoir maison pour préparer les élèves à ce type de démarche.
Durée : 45 minutes environ.
Cet exercice est prévu pour être évalué sur 5 pts, 10 pts ou autre (la feuille de calcul permettant de choisir le nombre de points retenu), selon le format du devoir proposé.
Compétences évaluéesSapproprier (APP) : coefficient 1
Analyser (ANA) : coefficient 3
Réaliser (REA) : coefficient 2
Valider (VAL) : coefficient 1
RemarquesLes connaissances nouvelles qui ne sont pas au programme sont apportées par le biais des documents.
Sources :
Article du dossier « Pour la Science » (octobre - décembre 2006) ;
Sujet de CAPES de sciences physiques et chimiques 2013 (composition de physique).
Mise en uvre particulière :
Dans le cadre dune séance dAP type "approfondissement", il est possible de rendre le problème plus ouvert en retirant les questions préalables et en proposant la question suivante : déterminer un ordre de grandeur du nombre de photons qui, en plein jour, parviennent sur un pixel de lappareil photo envisagé pour un temps de pose approprié.
Par ailleurs, si la relation entre puissance et énergie a été abordée en classe, il est conseillé de supprimer la troisième donnée du document 3.
AuteurDavid CATEL Lycée Jean Giraudoux Châteauroux (36)
ENONCE DESTINE AUX ELEVES
CONTEXTE
Le capteur CCD est un composant électronique photosensible qui révolutionné la photographie et lastronomie. Son rôle est de transformer le rayonnement électromagnétique en signal électrique analogique en utilisant leffet photoélectrique (émission délectrons par un matériau exposé à un flux de photons).
Le but de cette activité est de déterminer le nombre de photons par pixel nécessaires à la réalisation dune photographie numérique de qualité. Pour cette détermination, vous pourrez vous appuyer sur les documents ci-dessous et introduire toute grandeur que vous jugerez utile à la résolution du problème.
Certaines informations données ne sont pas directement utiles à la résolution et dautres ne sont pas rappelées ; vous devrez donc faire preuve dinitiative.
VOTRE PORTE DOCUMENTS (3 documents)
Doc. 1 : Article du dossier « Pour la Science » (octobre - décembre 2006)
Compter les photons à lunité, cest ce que réalisent les détecteurs des appareils photos numériques : les CCD (charge coupling device). Le détecteur CCD est un damier de détecteurs élémentaires, les photosites. Chacun deux est composé dune jonction de matériaux semi-conducteurs. Chaque photon incident extrait un électron de lun des matériaux de la jonction. Lélectron libéré traverse la jonction et est collecté dans un condensateur électrique associé à chaque photosite.
Lénergie solaire qui nous parvient du Soleil atteint un kilowatt par mètre carré lorsque le Soleil est au zénith. Lors dune prise de vue de jour, les objets éclairés renvoient dans toutes les directions la lumière solaire. Le flux de photons nous parvenant de ces objets vaut un centième du flux solaire.
[
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Les photons arrivent au hasard sur le détecteur, à la manière des gouttes de pluies sur une vitre de voiture. Le nombre de photons reçus par pixel fluctue dune grandeur égale à la racine carrée de la moyenne de ce nombre. Si lon photographie une page uniformément blanche de sorte que 100 photons arrivent en moyenne sur chaque pixel, on constate que le nombre de photons reçus par pixel varie de 90 à 110. De telles variations de 10 % sont visibles sur limage. En revanche, pour 10000 photons en moyenne les fluctuations typiques sont de 100, soit de un pour cent : elles restent invisibles à lil.
Doc. 2 : Caractéristiques techniques dun appareil REFLEX de gamme moyenne
Taille du capteur CCD : 18 × 13,5 mm2 ;
Nombre de pixels : 12 millions ;
Focale de lobjectif : 50 mm ;
Ouverture de lobjectif : f / 3,5 5,6 ;
Durée dexposition : de 60 à 1/4000 sec.
Doc. 3 : Données et formules nécessaires à la résolution du problème posé
Célérité de la lumière : c = 3,0.108 m.s-1 ;
Constante de Planck : h = 6,6.10-34 J.s ;
La puissance P (en Watt) est définie comme le quotient entre lénergie E (en Joule) et la durée t (en seconde) correspondante ;
Le flux lumineux peut être considéré comme une puissance "surfacique", c'est-à-dire le quotient entre la puissance P (en Watt) et l aire S (en m2) de la surface correspondante.
RESOLUTION DE PROBLEME
Questions préalables :
Quel est le flux de photons parvenant des objets éclairés par la lumière solaire ?
A partir des données, calculer l énergie E associée à un photon de longueur d onde « moyenne » » = 600 nm (pour le domaine du visible).
Problème :
A partir des documents fournis et en introduisant toute grandeur pertinente utile à votre résolution, déterminer le nombre de photons qui, en plein jour, parviennent sur un pixel de lappareil photo envisagé pour un temps de pose de 1 ms. On explicitera la démarche suivie et on sassurera que les fluctuations du nombre obtenu ne compromettent pas la qualité de la photographie.
Remarque :
Lanalyse des données, la démarche suivie et lanalyse critique du résultat sont évaluées et nécessitent dêtre correctement présentées.
REPÈRES POUR L ÉVALUATION
Correction possible :
Questions préalables :
1. Flux de photons parvenant des objets éclairés par la lumière solaire : Æ = 1,0.103 / 100 = 10 W.m-2.
2. Energie du photon : E = h × ½ = h × (c / ») = 6,6.10-34 × (3,0.108 / (600.10-9)) = 3,3.10-19 J.
Résolution du problème :
Æ = Ptot (en W) / S (en m2) ; soit Ptot = Æ × S = 10 × (À × (2,7.10-2 / 2)2) = 5,7.10-3 W.
Ptot (en W) = Etot (en J) / t (en s) ; soit Etot = Ptot × t = 5,7.10-3 × 1,0.10-3 = 5,7.10-6 J.
On note Ntot le nombre de photons arrivant sur le capteur. Ntot = Etot / E = 5,7.10-6 / 3,3.10-19 = 1,7.1013 photons.
Au final, le nombre N de photons par pixel vaut : N = Ntot / nombre de pixels = 1,7.1013 / 12.106 = 1,4.106 photons.
Lordre de grandeur du nombre de photons qui, en plein jour, parviennent sur un pixel de lappareil photo est de 106 photons ; et ce, pour un temps de pose de 1,0 ms !
On vérifie que les fluctuations (évoquées à la fin du Doc. 1) nont pas dinfluence sur la qualité de la photo :
EMBED Equation.3 = 103 ; lincertitude sur chaque pixel est de lordre de 1000 photons. Cela représente une variation de 0,1 %, ce qui est infime : il ny a donc pas deffet sur la qualité de la photographie.
Barème :
Compétences évaluéesCritère de réussite correspondant au niveau AABCDSapproprier
Extraire des informations utiles.
Extraire les grandeurs physiques pertinentes.Extraire les informations du document 1 pour déterminer que le flux de photons arrivant sur le capteur est de 10 W/m2.Identifier les grandeurs pertinentes pour répondre au problème posé.Analyser
Organiser et exploiter :
- ses connaissances ;
- les informations extraites.
Construire les étapes dune RDP.Exploiter la relation P = Flux × S pour déterminer la puissance puis lénergie du rayonnement arrivant sur lobjectif.Déterminer le nombre total de photons arrivant sur le capteur.Déterminer le nombre de photons par pixel.Réaliser
Utiliser un modèle théorique.
Effectuer des calculs littéraux ou numériques.
Exprimer les résultats.Déterminer lénergie associée au photon de longueur donde ( = 600 nm en appliquant la formule.Mener les calculs techniquement justes indépendamment derreurs résultant dune mauvaise analyse.Maîtriser correctement les unités et exprimer les résultats.Valider
Faire preuve desprit critique.
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