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
COURS-Les-spectres-lumineux.pdf
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)
Les spectres lumineux
I. Les spectres d'émission1. Spectres continus d'émission:Pour réaliser expérimentalement un spectre, il est possible de réaliser le montage suivant (voir TP spectres lumineux):Sur l'écran, on observe un spectre d'émissionConclusion:Un corps chaud (le filament de la lampe) émet une lumière dont le spectre est continu.
2. Spectre et température:Si à l'aide du curseur du rhéostat, on fait varier l'intensité lumineuse. On obtient les spectres suivants:
Lorsque l'intensité lumineuse de la lampe augmente ( donc lorsque la température du filament de la lampe augmente),
on assiste à l'apparition progressive des couleurs vers le bleu.Conclusion: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 d'émission:Le spectre donné par une lampe à vapeur de sodium ou à vapeur de mercure est discontinu.
La lumière émise par ces lampes est composée d'un nombre limité de radiations. Leur spectre est un spectre de raies
d'émission.Spectre d'une lampe à vapeur de sodiumSpectre d'une lampe à vapeur de mercureA chaque raie correspond une radiation monochromatique.Un spectre de raie permet d'identifier un élément chimique sans ambiguïté.Le spectre de raies est la signature de l'élément chimique.
II. Les spectres d'absorption1. Spectres de raies d'absorption:Lorsqu'une substance est traversée par de la lumière blanche, le spectre obtenu est constitué de raies noires se
détachant sur un spectre coloré. Spectre d'absorption du sodiumSpectre d'absorption du mercureSpectre de bandes d'absorptionLa substance absorbe certaines radiations.
Le spectre de la lumière blanche traversant une substance est un spectre d'absorption.Les raies d'absorption correspondent aux raies d'émission.Un élément chimique absorbe les radiations qu'il est capable d'émettre.
Les raies d'absorption et d'émission ont la même longueur d'onde.La raie noire du spectre d'absorption du sodium
correspond à la raie jaune de son spectre d'émission.Les raies noires du spectre d'absorption du mercure
correspondent aux raies colorées de son spectred'émission.III Application à l'astrophysique:En observant le spectre de la lumière émise par une étoile, on peut déterminer la composition chimique de son
atmosphère et sa température de surface.quotesdbs_dbs46.pdfusesText_46[PDF] les stades de developpement de lenfance pdf
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