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Chapitre 4 : Les spectres lumineux - AlloSchool

Chapitre 4 : Les spectres lumineux On appelle spectre d'émission le spectre de la lumière directement émise par une source de lumière. Exemple :.



Cours seconde physique-chimie - Spectres lumineux - TELLIER

de spectre continu. C'est le cas pour la lumière produite par le filament de nos anciennes ampoules. Cours seconde physique-chimie – Spectres lumineux 



Séance dexercices sur les spectres lumineux

Le deuxième spectre correspond alors au cas 1. Exercice n°2 : L'étoile Sirius constellation du Grand Chien est une étoile blanche les étoiles Rigel et 



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Chapitre : Les spectres lumineux. 2nde. COURS - Les spectres lumineux Chaque lumière colorée issue du spectre est un rayonnement monochromatique.



Chapitre 6 : TP-Cours : Les spectres lumineux

Classe de 2nd. Chapitre 6. Physique. 1. Chapitre 6 : TP-Cours : Les spectres lumineux. Introduction : Nous avons vu dans le chapitre précédent le prisme 



TPpcours 7 Chap 4 Les spectres lumineux messages de la lumière

TP Cours de physique. Chapitre 4. LES SPECTRES LUMINEUX : MESSAGES DE LA LUMIÈRE. Objectifs: - utiliser un système dispersif pour visualiser des spectres 



Ch9 – LES SPECTRES LUMINEUX

Le spectre continu nous renseigne sur la température d'une source lumineuse. 3) SPECTRES D'EMISSION DE RAIES ET SIGNATURES DES ATOMES : a) Obtention de spectres 



FICHE BILAN

lumineux passant d'un milieu de propagation à un autre. L'indice de réfraction n caractérise un milieu sciences physiques et chimiques – Seconde.



Les spectres lumineux

Un corps chaud émet un rayonnement dont le spectre s'enrichit en longueurs d'ondes courtes (bleu et violet) lorsque sa température augmente. 3. Spectre de raies 



LUnivers Fiche dexercices N2. : Spectres lumineux - Objectifs

Le spectre continu d'une lampe à incandescence et le spectre d'émission ci-dessus ont-ils été obtenus avec le même spectroscope ? Justifier la réponse. 3) 

THEME : Ondes et signaux Chapitre : Les spectres lumineux 2nde

COURS - Les spectres lumineux

I) Lumière blanche et lumière colorées

En 1666, le physicien Isaac Newton éclaire un prisme avec la lumière blanche du Soleil. Il observe,

à la sortie du prisme, la décomposition de la lumière blanche en ses différentes lumières

colorées. La lumière blanche est polychromatique : elle est composée d'une infinité de lumières colorées. Chaque lumière colorée issue du spectre est un rayonnement monochromatique,

caractérisé par une longueur d'onde notée ૃ (lambda), exprimée en mètres. Elle est

cependant usuellement exprimée en nanomètre (nm)

La lumière fait partie des ondes électromagnétiques. Les domaines du spectre électromagnétique s'étendent sur une large

gamme (longueur d'onde de quelques picomètres à plusieurs milliers de kilomètres).

La lumière visible comprend une infinité de rayonnements monochromatiques dont les longueurs d'ondes sont

comprises entre 400 nm et 800 nm.

II) Dispersion de la lumière

La dispersion de la lumière blanche est la séparation de ses rayonnements monochromatiques. réseau prisme Réseau : milieu transparent sur lequel de fins traits équidistants et opaques dispersent les radiations Un milieu est dit dispersif si son indice de réfraction dépend de la chaque rayonnement. Les rayonnements sont alors séparés. n 1,695 1,670 1,660 Indice de réfraction du verre flint en fonction des longueurs d'onde. w&feature=emb_logo

III) Spectres d'émission

Le spectre obtenu à partir d'une source primaire de lumière est appelé spectre d'émission.

Pour observer directement le spectre émis par une source lumineuse, on peut utiliser un spectroscope (ci-contre). On peut également réaliser un montage expérimental comportant un prisme (ci-contre) ou un réseau.

On distingue 2 sortes de spectres d'émission, lesquels dépendent de la nature de la source de lumière.

Spectre du rayonnement émis par un corps chaud : spectre continu Lorsqu'un corps est porté à haute température (ci-contre : du fer), il Le spectre de la lumière émise par un corps dense et chaud dépend de la température de la source de lumière. vers le violet, c'est-à-dire vers les courtes longueurs d'onde (ci-contre).

Spectre émis par un gaz : spectre de raies

Lorsqu'un gaz à basse pression est chauffé ou parcouru par des décharges électriques, il émet de la lumière. Le spectre observé est composé de fines raies colorées sur un fond noir : c'est un spectre de raies.

Exemple ci-contre : lampe à vapeur de sodium :

la lumière.quotesdbs_dbs46.pdfusesText_46
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