Lumière
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2008-07-04T15:47:26Z
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{{voir homonymes}}
[[Image:PrismAndLight.jpg|thumb|300px|Décomposition de la lumière par un [[prisme (optique)|prisme]]]]
La '''lumière''' désigne les [[onde électromagnétique|ondes électromagnétiques]] visibles par l'[[œil]] humain, c'est-à-dire comprises dans des longueurs d'onde de 0,38 à 0,78 [[micron]] (380 nm (violet) à 780 nm (rouge) ; le [[symbole]] nm désigne le [[nanomètre]]). La lumière est intimement liée à la notion de couleur. C'est [[Isaac Newton|Newton]] qui propose pour la première fois au {{s-|XVII|e}} un cercle des couleurs chromatiques<ref>[http://www.profil-couleur.com/lc/003-couleur-newton.php Le cercle des couleurs chromatiques de Newton<!-- Titre généré automatiquement -->]</ref> basé sur la décomposition de la lumière blanche.
Outre la [[lumière visible]], par extension, on appelle parfois « lumière » d'autres [[Rayonnement électromagnétique|ondes électromagnétiques]], telles que celles situées dans les domaines [[infrarouge]] et [[ultraviolet]].
Même si certaines formes de vies, au fond des océans peuvent s'en passer, la lumière du [[soleil]] est la première source d'énergie des [[écosystème]]s terrestres, via la [[photosynthèse]]. Elle contrôle donc les cycles écogéobiologiques et le stockage fossile du carbone tels qu'ils existent depuis 3,7 milliards d'années. Elle joue aussi un rôle important en entretenant la [[couche d'ozone]] et en limitant la pullulation des [[microbe]]s sensibles aux [[ultra-violet]]s et/ou à l'infrarouge. Cette sensibilité est utilisée par certaines techniques de stérilisation<ref>Pulsed-Light Inactivation of Food-Related Microorganisms
N. J. ROWAN,1* S. J. MACGREGOR,2 J. G. ANDERSON,1 R. A. FOURACRE,2 L. MCILVANEY,2
AND O. FARISH2, Department of Bioscience & Biotechnology, Department of Electronic & Electrical Engineering, Université de Strathclyde, Glasgow, Scotland, 1998 (Test d'impact de la lumière UV sur [[Listeria monocytogenes]], [[Escherichia coli]], [[Salmonella enteritidis]], [[Pseudomonas aeruginosa]], [[Bacillus cereus]] et [[Staphylococcus aureus]] . 200 pulsations lumineuses de 100 nanosecondes chacune ont montré des effets très significatifs ([http://aem.asm.org/cgi/reprint/65/3/1312 lien vers le résumé de l'étude])</ref>. Elle contribue à certaines formes de pollution dites « ''photochimiques'' » (ozone troposphérique, oxydes d'azote) et inversement à dégrader (photodégradation) certains polluants de l'air, du sol superficiel ou de l'eau (certains [[pesticide]]s présents dans l'[[air]] par exemple.
C'est encore la lumière qui via la durée du jour corrige les [[horloge biologique|horloges biologiques]] animales, par la production de [[mélatonine]] qui est une [[hormone]] uniquement produite la nuit, chez la plupart des animaux. Chez les plantes, la durée du jour contrôle aussi, avec la température, l'apparition des bourgeons, feuilles, fleurs, ou l'ouverture ou la fermeture de fleurs. C'est pourquoi la présence de lumière artificielle dans l'[[environnement nocturne]] peut altérer le comportement ou les fonctions de certaines espèces ou des écosystèmes ; phénomène généralement décrit sous le nom de « [[pollution lumineuse]] ».
== [[Histoire|Historique]] : la lumière et les [[observation]]s en [[astronomie]] ==
Les [[observation]]s [[astronomique]]s ont été réalisées {{référence nécessaire|depuis que l'[[homme]] existe}} : on aperçut des lumières dans le [[ciel]] : le [[Soleil]], la [[Lune]], des [[étoile]]s au [[firmament]], des [[étoiles filantes]]… et l'on se rendit compte que cela gouvernait le [[cycle]] des [[journée]]s (alternance [[jour]] / [[nuit]]), et le [[cycle]] des [[saison]]s (durée du jour tout au long de l'[[année]]). Le [[Feu (combustion)|feu]] produisait également de la lumière.
Dans l'Antiquité, on observa les cycles astronomiques, et l'on comprit les cycles provenant de la Lune ([[semaine]]). Dans la Grèce Antique, les philosophes de l'École de Milet croyaient encore que la Terre était plate, mais à partir de [[Parménide]] , philosophe [[présocratique]], on admit que la [[Terre]] était sphérique. Cependant, dans certains livres d'[[Aristote]], que l'on appela ultérieurement, au {{XIIIe siècle}} environ, [[métaphysique]] (''méta'' = au-delà, donc ce qui ce qui est au-delà de la ''physis,'' qui signifie [[nature]] en [[grec ancien]]), les théories astronomiques partageaient le [[monde (univers)|monde]] en un monde sublunaire, imparfait, et un monde supralunaire supposé être [[parfait]]. Dans cette représentation, le [[feu]] (Soleil) était l'un des quatre éléments fondamentaux, puisque l'on se rendit compte que la [[combustion]] produisait une lumière comparable au [[phénomène]] observé en provenance du Soleil ou des étoiles. La Terre était au centre de l'[[univers]] ([[géocentrisme]]), représentation que reprit [[Ptolémée]] au {{IIe siècle}}.
C'est ainsi que, dans la [[Grèce antique]], l'une des [[civilisation]]s les plus évoluées de l'[[Antiquité]], on se représentait le monde. Il faut évidemment rappeler que les Grecs de l'Antiquité, pas plus [[Platon]] qu'[[Aristote]] qui lui était postérieur, puisqu'il fut élève de [[Platon]], ne disposaient des apports techniques du {{XVIIe siècle}}, et a fortiori de notre époque. Seul l'astronome [[Aristarque de Samos]], un peu postérieur à nos deux grands [[philosophe]]s grecs, comprit que la [[Terre]] tournait autour du [[Soleil]] ([[héliocentrisme]]).
L'[[astronomie]] moderne apparaît lorsque [[Galileo Galilei|Galilée]], après l'invention de la [[lunette d'approche]] (probablement au début du {{XVIIe siècle}} par les Hollandais), en améliore les performances pour l'utiliser en astronomie (voir [[lunette astronomique]]). Il découvre des phénomènes qui n'étaient pas prévus par les théories existantes ([[taches solaires]], montagnes sur la Lune, anneaux de [[Saturne (planète)|Saturne]], ...).
Assez rapidement, on développe des [[télescope]]s, qui confirment les mouvement respectifs de la Terre et du Soleil, qui ne pouvaient s'expliquer, en grande partie, qu'avec des formulations mathématiques :
* [[trajectoire]] : [[lois de Kepler]],
* [[mouvement (mécanique)|mouvement]] : Galilée et le mouvement uniformément accéléré,
* [[force (physique)|force]] : Newton et la force de gravitation.
Ces théories héliocentriques bouleversent la représentation du monde au {{XVIIIe siècle}}, car les notions de mouvement et de force étaient habituellement auparavant employées avec un sens [[éthique]].
En [[1670]], [[Ole Christensen Rømer]] mesure indirectement la vitesse de la lumière en observant les décalages de l'orbite de [[Io (lune)|Io]] par rapport aux prévisions. Plus tard en [[1849]], [[Hippolyte Fizeau]] mesure directement la vitesse de la lumière avec un faisceau réfléchi par une roue dentée réfléchissante.
===Comportement ondulatoire de la lumière===
En [[1801]], [[Thomas Young]] expérimente la [[diffraction]] et les [[interférence]]s de la lumière, mais il faudra attendre près d'un siècle pour que [[James Clerk Maxwell]] explique ce phénomène : il publie en 1873 un traité sur les ondes [[électromagnétisme|électromagnétiques]], définissant
la lumière comme une [[onde]] qui se propage sous la forme d'un [[rayonnement]], le [[spectre électromagnétique|spectre]] de ce rayonnement n'étant qu'une partie de l'ensemble du [[rayonnement électromagnétique]], beaucoup plus large : infrarouge, ultraviolet, ondes radio, rayons X... les [[équations de Maxwell]] définissant le [[rayonnement électromagnétique]] auront de nombreuses applications dès le {{XIXe siècle}}, et encore plus au {{XXe siècle}} (radio, [[télévision]], informatique, satellites...).
La [[photographie]] permet aussi de fixer sur le [[papier]] les images obtenues par les [[télescope]]s, ce qui en rend la diffusion beaucoup plus aisée.
===Comportement corpusculaire de la lumière===
En [[1887]], [[Heinrich Rudolf Hertz]] décrit l'effet photoélectrique.
En [[1900]], [[Max Planck]] énonce la théorie du [[corps noir]], puis [[Albert Einstein]] en 1905 pousse plus loin l'étude de l'effet photoélectrique et démontre que la lumière à un comportement de [[Théorie des quanta|quanta d'énergie]]. Il a reçu le [[prix Nobel de physique]] en 1921 pour son explication de l'effet photoélectrique.
En 1927, [[Louis de Broglie]] prolonge cette quantification en postulant qu'il y a une dualité onde-particule pour tout corpuscule : la notion de [[photon]] émerge alors. C'est un des premiers pas de la science moderne dans le domaine de la [[mécanique quantique]].
Quelques années plus tard, la [[Théorie quantique des champs]] approfondit le concept de photon.
Au {{XXe siècle}}, on applique les théories électromagnétiques à l'observation astronomique : après la [[Seconde Guerre mondiale]], on met au point des télescopes qui recueillent les [[Onde électromagnétique|ondes électromagnétiques]] dans le [[spectre électromagnétique|spectre]] radio, les [[radiotélescope]]s. Cela présentait l'avantage de permettre de découvrir de nouveaux [[objet céleste|objets célestes]]. Ainsi naquit la [[radioastronomie]]. On emploie aussi maintenant des [[télescopes spatiaux]] pour éviter la pollution atmosphérique.
De nos jours, les astronomes font moins d'« observations » à l'œil nu. Les astronomes amateurs continuent néanmoins d'observer le ciel avec des lunettes astronomiques, qui sont dans leur principe, équivalentes à celle qu'employa [[Galileo Galilei|Galilée]] à partir de [[1609]].
== Théories ==
La '''lumière''', comme tout phénomène de déplacement, peut se concevoir comme une [[rayonnement électromagnétique|onde]] ou comme un flux de [[particule (physique)|particule]]s (appelées en l'occurrence [[photon]]s).
Les [[équations de Maxwell|lois de Maxwell]], ou à une échelle plus humaine les lois de l'[[optique|optique géométrique]], décrivent bien le comportement de ces ondes. Cette description classique est tout à fait valide et très utilisée au sein de la communauté scientifique. Cependant, elle n'explique pas la quantification de l'énergie transportée par le rayonnement, phénomène observé et expliqué par [[Albert Einstein]] dès [[1913]] en postulant l'existence des [[photon]]s.
Toutefois, la [[physique moderne]] considère que chacun de ces photons peut lui-même être considéré comme une [[onde]] (ce qu'on appelle la [[dualité onde-particule]] ou onde-corpuscule en [[mécanique quantique]]).
* [[Photon]]s
* Perception des [[couleur]]s
== Vitesse ==
La [[vitesse de la lumière]] dans le vide, ''c'' (comme ''célérité''), est une constante de la physique. C'est la vitesse maximale permise pour tout déplacement d'information ou d'un objet matériel par la [[théorie de la relativité]].
Cette propriété a été induite de l'[[expérience d'interférométrie de Michelson et Morley]] et a été clairement énoncée par [[Albert Einstein]] en 1905.
De ce fait, la vitesse de la lumière est ''exacte'', car elle ne dépend pas d'une ''mesure'' (imprécise et susceptible de changement avec des progrès de mesure). D'autres unités sont définies à partir de la vitesse de la lumière (cf. infra). Ainsi, la vitesse de la lumière dans le vide est de {{formatnum:299792458}} m/s.
=== Addition des vitesses et célérité ===
La loi d'addition des vitesses v' = V+v est à peu près vraie pour des vitesses faibles par rapport à la vitesse de la lumière.
:Du point de vue de la [[physique classique]], un voyageur marchant dans un train a, par rapport au sol, une vitesse égale à celle du train plus (vectoriellement) sa propre vitesse de marche dans le train. Et l'on écrit d = (V+v) t = Vt +vt = la distance parcourue par le train + la distance parcourue dans le train = la distance parcourue par le voyageur par rapport au sol dans le temps t qui est classiquement le même dans le train et, ce qui implique la loi classique d'addition des vitesses.
Ceci n'est qu'une approximation, qui devient de moins en moins précise à mesure que la vitesse v considérée augmente.
Un [[photon]] va à la même vitesse c que ce soit par rapport au sol ou par rapport au train ! La loi V + c = c' est donc fausse dès lors que c = c' pour V différent de zéro. La loi d'addition des vitesses n'est qu'une approximation de la loi dite de transformation sur les vitesses de [[Hendrik Antoon Lorentz|Lorentz]] (appelée parfois d'addition des vitesses, ou plus correctement loi de composition des vitesses).
Ce résultat est l'une des caractéristiques de la [[relativité restreinte]] ; la loi de composition des vitesses issue des transformations mathématiques de Lorentz donne à la limite des faibles vitesses (par rapport à la vitesse c) les mêmes résultats que les transformations de [[Galileo Galilei|Galilée]].
=== Dans les matériaux ===
À noter : la vitesse de la lumière n'est pas toujours la même dans tous les milieux et dans toutes les conditions. Par exemple, les écarts de vitesse observés entre deux milieux peuvent être reliés au phénomène de [[réfraction des ondes|réfraction]] qui permet le fonctionnement des lentilles.
Les écarts sont généralement assez faibles, ce qui a permis à beaucoup de gens de parler de ''vitesse de la lumière'' au lieu de ''vitesse de la lumière dans le vide''. Cependant, dans certains cas, une onde lumineuse peut être considérablement ralentie. Les physiciens sont parvenus à ralentir la propagation lumineuse jusqu'à quelques mètres par seconde dans des cas extrêmes.
=== Dans le [[Système International]] (SI) ===
De nos jours, la plupart des [[unité de base du système international|unités du système international]] sont définies à partir de la célérité de la lumière.
Une vitesse étant le quotient d'une [[longueur]] par une [[durée]], on peut donc définir une distance comme étant le produit d'une durée par une vitesse (en l'occurrence ''c''), ou une durée comme la division d'une distance par ''c''.
;Mesure de temps
La [[seconde (temps)|seconde]] est définie dans le système international par un phénomène lumineux : c'est la durée de {{formatnum:9192631770}} périodes de la [[radiation]] correspondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l'état fondamental de l'atome de [[césium|césium 133]].
;Mesure de distance
* Le [[mètre]], unité du système international de longueur. De nos jours, il est défini comme la distance parcourue par la lumière en {{formatnum:1/299792458}} de [[seconde (temps)|seconde]]. Il s'agit là d'une définition conventionnelle, car toute évolution dans la définition de la seconde aurait une incidence directe sur la longueur du mètre. Avec la définition actuelle de la seconde, le mètre est donc égal à
:<math> \frac{9\;192\;631\;770}{299\;792\;458} </math> fois la longueur d'onde de la radiation choisie.
On peut également dire que la [[vitesse de la lumière]] dans le [[vide]] est ''précisément'' {{formatnum:299792458}} m·s<sup>-1</sup> : il n'y a pas la moindre incertitude sur cette valeur, l'incertitude ne résidant que dans la définition de la seconde.
* Le mètre, avec ses sous-multiples ou multiples (millimètre, kilomètre), est très pratique pour mesurer les distances sur la [[Terre]] ; par contre pour les astronomes, il est trop ''court'' et peu adapté (puisque les astronomes n'observent pratiquement que de la lumière). En effet, la [[Lune]], l'astre le plus proche de nous, est à 380 000 000 mètres de nous et le [[Soleil]], l'[[étoile]] la plus proche, est à 150 000 000 000 mètres.
Avec le principe décrit précédemment (distance = ''c'' x durée), on définit l'année-lumière comme la distance que la lumière parcourt en 1 an. Ainsi le Soleil n'est qu'à 8,32 minutes-lumière de nous ; et la Lune est seulement à un peu plus d'1 seconde-lumière.
L'[[année-lumière]] vaut environ {{formatnum:10000000000000000}} de mètres (10 millions de milliards de mètres, soit 10<sup>16</sup> m).
== En pratique ==
=== [[Monochromatique|Monochromatisme]] et [[Lumière polychromatique|polychromatisme]] ===
La lumière est constituée d'ondes électromagnétiques. De manière générale, une onde est caractérisée par sa [[longueur d'onde]] et sa [[Phase (onde)|phase]].
La longueur d'onde correspond à la couleur de la lumière. Ainsi, une lumière constituée d'ondes de la même longueur d'onde, est dite ''monochromatique''. Si en plus toutes les ondes ont la même phase, alors la lumière est cohérente : c'est ce qui se passe dans un [[laser]].
=== Mesure ===
En matière de mesure de la lumière, il importe de bien définir de quoi on parle
* l'unité de [[flux lumineux]], ou puissance lumineuse est le [[lumen (unité)|lumen]] = [[candela]].[[stéradian]]. Une [[lampe électrique|ampoule électrique]] courante (15 watts basse consommation ou 75 watts à incandescence classique) produit environ 1500 lumens.
* L'unité internationale d'[[intensité lumineuse]] est la [[candela]].
La mesure de la lumière est compliquée par le fait qu'on s'intéresse, en pratique, à la lumière visible, alors que la perception humaine dépend de la longueur d'onde : Cf. [[luminance]] et [[chrominance]].
=== Lumières célestes ===
* Le [[Soleil]] et plus généralement les [[étoile]]s produisent plus de rayonnement qu'ils n'en reçoivent,
* La [[Lune]] et plus généralement les petits [[corps céleste]]s (les [[planète]]s et leurs [[satellite naturel|satellite]]s, les [[astéroïde]]s, les [[comète]]s, etc.), produisent moins de rayonnement qu'ils n'en reçoivent. Certaines [[planète]]s géantes (comme [[Jupiter (planète)|Jupiter]] ou [[Saturne (planète)|Saturne]]) produisent un peu plus de rayonnement qu'ils n'en reçoivent, mais pas suffisamment pour être facilement visibles à l'œil nu depuis la terre. Dans les deux cas, ces corps sont lumineux par [[Réflexion optique|réflexion]] de la lumière du [[Soleil]].
* Les [[étoile filante|étoiles filantes]] sont échauffées par la [[friction]] avec l'[[air]] et finissent par y brûler. Ce [[phénomène]] est source de lumière.
=== Lumières chimiques ===
* Certains organismes vivants : [[poisson]]s, [[mollusque]]s, [[luciole]]s et [[ver luisant|vers luisants]], sont le siège de réactions chimiques productrices de lumières.
* Les chauffages intenses, donc les [[combustion]]s en général, le [[feu (combustion)|feu]], les [[Feu follet|feux-follet]]s, produisent de la lumière :
: liquide : les [[lampe]]s à [[huile]], à [[pétrole]], ou à [[gaz]],
: solide : les [[bougie]]s, [[chandelle (éclairage)|chandelle]] ([[chandelier]]), [[cierge (éclairage)|cierge]].
==== Lumières électriques ====
[[Image:Uv-LED.jpg|thumb|Une diode]]
Les lumières électriques sont les sources les plus courantes de lumière aujourd'hui : [[lampadaire]]s, spots, [[phare]]s, lampes-torches, etc., elles peuvent utiliser un phénomène de chauffage ou un phénomène quantique.
L'[[ampoule électrique]] (« lampe à [[incandescence]] ») a révolutionné la vie quotidienne. La source de lumière provient de l'[[incandescence]] d'un filament lumineux.
Le [[tube fluorescent]], la [[diode électroluminescente]] sont des lumières électriques, ainsi que le [[tube cathodique]] qui emploie la technique d'un bombardement d'[[électron]]s.
=== Lumières quantiques ===
* la [[fluorescence]], les [[laser]]s, les lampes à vapeur de [[mercure (chimie)|mercure]] ou de [[sodium]], les [[Physique des plasmas|plasma]]s tels que ceux produits par les [[éclair (foudre)|éclair]]s dans les [[orage]]s, produisent de la lumière issue de phénomènes quantiques au cœur des [[atome]]s : l'excitation des [[électron]]s ("pompage optique"), peut être obtenu par excitation, puis désexcitation de ces électrons, qui en retournant à leur niveau d'énergie habituel, émettent des [[photon]]s (lumière).
=== Autres lumières ===
* La [[phosphorescence]] est une source naturelle de lumière, de faible intensité.
* Les étincelles sont le produit d'une intense [[friction]] sur certains matériaux.
* L'émission de lumière due au frottement, ou [[b:fr:Tribologie - Manifestations du frottement#Triboluminescence|triboluminescence]], n'est pas d'origine thermique et elle ne se produit qu'avec des isolants électriques.
* Certains animaux et champignons sont capables de produire une lumière froide d'origine biochimique : en particulier des animaux nocturnes tels que différentes espèces de [[luciole]]s; ou des animaux marins des grandes profondeurs; ainsi que, en surface, certaines espèces de [[plancton]].
==Vision humaine==
''Voir l'article détaillé : [[Œil]]''
==Phénomènes optiques==
*[[Diffraction]]
*[[Diffusion des ondes|Diffusion]]
*[[Interférence]]s
*[[Réflexion des ondes|Réflexion]]
*[[Réfraction]]
*[[Lentille gravitationnelle]]
== Symbolisme de la lumière ==
La '''lumière''' semble avoir fait l'objet d'une [[interprétation]] [[Symbole|symbolique]] dès que les hommes se sont mis à croire dans un au-delà. Depuis la possible déification du [[feu]], devenu élément [[vital]] pour [[l'Homme préhistorique]], puis l'un des quatre éléments de la philosophie de la Grèce antique, jusqu'à la [[théologie]] chrétienne de [[Dieu]] comme "lumière des lumières", l'''illumination'' étant présente dans de nombreuses [[religion]]s, on n'a eu de cesse que de lui accorder des origines et [[vertu]]s [[surnaturel]]les.
Ses [[symbole]]s sont [[universel]]s et se déclinent sous des formes multiples :
* le [[cercle]] solaire (symbole d'[[Aton]], dieu de l'Égypte antique, rosace "rayonnante" des cathédrales gothiques),
* la [[flèche]] ou le [[triangle]] (à l'image du [[rayonnement|rayon solaire]] ou rapprochant l'homme du ciel comme pour les [[pyramide]]s [[aztèque]]s et [[Égypte antique|égyptiennes]]).
Les [[philosophe]]s ont utilisé cette symbolique ; Ainsi, [[René Descartes|Descartes]] affirmait-il dans ''[[les Principes de la philosophie]]'' ([[1644]]), que l'on pouvait s'appuyer sur les lumières [[naturelle]]s, sans les '''lumières''' de la [[foi]], ce même Descartes s'étant intéressé de près à l'optique (la Dioptrique, 1637). C'était à l'époque où l'on a admis que la [[Terre]] tournait autour du [[Soleil]] (voir [[Révolution copernicienne]], ce qui a constitué un bouleversement dans les [[représentation]]s du [[Monde (univers)|monde]], et consécutivement dans les [[représentations sociales]].
L'expression « Lumières » pour désigner le courant [[philosophique]] [[Histoire de l'Europe|européen]] (en particulier en France) qui a dérivé de cette conception plutôt [[mécaniste]] du [[monde (univers)|monde]] et de l'[[univers]] a également donné son nom au [[siècle]] pendant lequel cette [[représentation sociale]] s'est mise en place, communément appelé le [[siècle des Lumières]], et que [[Michel Foucault]] analyse dans [[les Mots et les Choses]] (voir aussi [[épistémè]]).
[[Georges Duby]], dans ''[[le temps des cathédrales]]'' ([[1975]]), décrit également, sous l'angle [[artistique]], la [[théologie de la Lumière]], initiée à la [[basilique Saint-Denis]] au {{XIIe siècle}}, qui est à l'origine de l'[[architecture gothique|architecture dite gothique]] (mot apparu au {{XIXe siècle}} et de l'émergence des [[cathédrale]]s dites gothiques dans toute l'[[Europe]].<br>Selon la [[théologie de la lumière]], la lumière du [[ciel]] passe à travers les [[vitraux]], où sont représentés des [[scène]]s de l'[[Ancien Testament]] et du [[Nouveau Testament]], [[Image|illustration]] [[imagée]] de notre [[catéchisme]] moderne, pour des [[population]]s qui étaient encore peu [[cultivée]]s dans leur ensemble.
== Références ==
{{references}}
==Voir aussi==
===Articles connexes===
* [[Vie et rayonnement]]
* [[Éclairage]]
* [[Dioptre]] | [[Doublet (optique)]] | [[Lentille optique|Lentille]] | [[Optique]] | [[Optique géométrique]] | [[Miroir]] | [[Stigmatisme]] | [[lumière lente]] | [[Catadioptre]] | [[Fibre optique]]
* Le '''[[b:Photographie|wikilivre de photographie]]''' et plus spécialement le chapitre consacré aux [[b:Photographie/Photographie/Rayonnements électromagnétiques|rayonnements et à la lumière]]
* [[Pollution lumineuse]]
* [[Relativité restreinte]]
===Liens externes===
{{Wiktionnaire|lumière}}
{{Commons|Light|Lumière}}
* {{fr}} [http://www.toutsurlaphysique.fr/src/articles/lumiere/chronolumiere.html Histoire des découvertes] sur le site [http://www.toutsurlaphysique.fr toutsurlaphysique.fr]
* {{fr}} [http://perso.wanadoo.fr/oncle.dom/astronomie/histoire/mesure_de_c/mesure_c.htm La mesure de la vitesse de la lumière]
* {{fr}} [http://site.voila.fr/leplusbeaumetier/technique/qualitelumiere.html L'aspect qualitatif de la lumière en photographie]
* {{fr}} [http://www.colorimetrie.be/phenomenes_lumineux.htm Phénomènes lumineux], Explications des phénomènes tels que l'arc en ciel, l'iridescence, les aurores boréales, etc.
* {{fr}} [http://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr/XML/db/csphysique/metadata/LOM_CSP_Vlumiere.xml Un dossier complet sur la vitesse de la lumière] sur le site [http://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr Culturesciences-Physique] de l'ENS Lyon (un historique, les indices optiques, la relativité, l'effet Cherenkov...)
{{portail physique}}
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