[PDF] DEVOIR SURVEILLE - SCIENCES PHYSIQUES





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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 



Exercice 1 : spectre dune étoile.

Justifiez brièvement votre réponse. 2) Dans quelle partie de cette étoile sont contenus ces éléments ? spectre de l'étoile Vega spectres d' 



Exercice n°1 :

Plus on alimente une lampe plus les spectres observés s'enrichissent dans le bleu. Plus la température de surface d'une étoile est élevée plus le spectre de la 



EVALUATION ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE SUJET 1

Documents communs pour les 3 exercices. Doc 4 Loi de Wien. Exercice n°1 (7 4°) Expliquer si la couleur au maximum d'émission est la couleur perçue de l'étoile ...



Chapitre 6 : Les Spectres N°15

d'onde de chaque rayonnement monochromatique présent dans le spectre. 4- Identifier l'élément chimique correspondant. Exercice 6 : Couleur d'étoile et ...



Résoudre un exercice-Séquence 2-Thème UNIVERS

On a photographié dans les mêmes conditions de prise de vue



DEVOIR SURVEILLE - SCIENCES PHYSIQUES

Véga est-elle une étoile de type B ou A ? Véga une étoile du type A car seule les raies d'absorption de l'hydrogène sont présentes dans son spectre.



ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE PARTIE 2 LE SOLEIL NOTRE

étoile est connue. Les scientifiques étudient le rayonnement pour calculer la température d'une étoile. Comment appliquer la loi de Wien pour déterminer la ...



Exercices spectres et lumières d

On donne le spectre de Procyon ( étoile de la constellation du Petit Chien) ainsi que les spectres de trois éléments chimique : le calcium le gallium et l' 



SPECTRE DE LA LUMIERE : DES AMPOULES AUX ÉTOILES

Exercice 3 - Spectre d'émission d'une nébuleuse. Si au lieu d'observer une étoile nous observons une nébuleuse nous serons dans le même cas de figure que 



Exercice 1 : spectre dune étoile.

a) Quelles sont les longueurs d'onde minimale et maximale du spectre de lumière visible d'une étoile ? Préciser l'unité. b) b) On donne à droite le spectre 



10) chap 16- Exercices Etoiles - Spectres

1. Travail de recherche sur internet. 1) Que signifient U.V. et I.R. ? 2) Quels sont les domaines de longueurs d'onde correspondant à ces radiations ?



EXERCICES

Le spectre d'émission du Soleil ne dépend pas de sa température. 4. La loi de Wien permet d'estimer la température au cœur d'une l'étoile.



Exercices Seconde Ondes et signaux 2. Vision et image

Exercice : Spectres d'étoiles. 1°) On a enregistré ci-dessous l'intensité lumineuse de deux étoiles A et B en fonction de la longueur d'onde.



Séance dexercices sur les spectres lumineux

Cet exercice est à rapprocher du précédent. Plus la température de surface d'une étoile est élevée plus le spectre de la lumière qu'elle émet s'enrichit 



ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE PARTIE 2 LE SOLEIL NOTRE

Le spectre de la lumière visible se limite pour les humains aux longueurs On peut considérer que les étoiles le Soleil ou le filament d'une lampe à ...



EVALUATION ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE SUJET 1

Documents communs pour les 3 exercices. Doc 4 Loi de Wien L'étoile 71 Tauri est une étoile située dans la constellation du. Taureau.



Exercice : Analyse dun spectre dabsorption Correction

On a obtenu le spectre d'une étoile avec un spectrographe à réseau. Les distances séparant deux raies sont proportionnelles à la différence des longueurs 



DEVOIR SURVEILLE - SCIENCES PHYSIQUES

L'étoile ayant la plus grande température de surface est Altaïr car son spectre est plus riche en radiation de courtes longueurs d'onde (radiations violettes).



Nom Contrôle II Exercice I 4 Voici les spectres de la lumière émise

Exercice II. Éléments chimiques et étoile. 25. Voici le spectre de la lumière provenant d'une étoile : 1) Ce spectre est-il un spectre d'émission ou 

L'univers C6 Correction DS n°4

DEVOIR SURVEILLE - SCIENCES PHYSIQUES

Version 2

Toutes vos réponses doivent être correctement rédigées et justifiées.

Le bon spectre

1.Associer à chaque spectre la légende correspondante.

a.Spectre de la lumière d'une ampoule contenant de l'hélium sous basse pression et éclairée en lumière blanche. b.Spectre de la lumière solaire. c.Spectre de la lumière d'un laser. d.Spectre de la lumière d'une ampoule contenant de l'hélium chauffé sous basse pression. e.Spectre de la lumière d'une étoile bleue. f.Spectre de la lumière d'un filament à 5000°C. g.Spectre de la lumière d'un filament à 800°C. sciences physiques et chimiques - Seconde http://cedric.despax.free.fr/physique.chimie/Calculette autoriséeDurée: 50min points /3

L'univers C6 Correction DS n°4

2.Caractériser ces différents spectres.

Les spectres 2 et 3 sont des spectres d'émission de raies. Les spectres 4 et 6 sont des spectres d'émission continus. Les spectres 1, 5 et 7 sont des spectres d'absorption de raies.

3.Schématiser et décrire la manipulation permettant d'obtenir le spectre 3.

pour obtenir le spectre 3, on éclaire une fente à l'aide d'une lampe à vapeur d'hélium. On place derrière la fente une lentille pour avoir une image nette et un système dispersif (réseau ou prisme). On observe alors le spectre de la lumière étudiée sur un écran placé après le système dispersif.

L'étoile Véga et son spectre

Véga est une des étoiles les plus brillantes du ciel, de couleur blanc bleuté ; elle

s'observe facilement l'été dans la constellation de la Lyre. Son spectre et la

représentation de l'intensité lumineuse de chaque radiation en fonction de sa longueur d'onde sont connus :

En 1879, William Huggins a utilisé le spectre de Véga pour commencer une

classification des étoiles. Un extrait de cette classification permet de différencier deux types d'étoiles : sciences physiques et chimiques - Seconde /2 /1 /1

L'univers C6 Correction DS n°4

Type d'étoileTempérature de surface (°C)Raies présentes dans le spectre

B20 000 à 10 000Hélium - Hydrogène

A10 000 à 7 000Hydrogène

Données :

Longueurs d'onde des raies d'émission les plus intenses de l'hydrogène et de l'hélium :

λ (nm)

H397410434486656

He402447502587668706

1.La température de surface de Véga est-elle plus élevée ou plus faible que celle

du Soleil ? La température de surface de Véga est plus élevée que celle du Soleil car sa couleur est blanc bleuté, son spectre est plus riche en radiations de courtes longueurs d'ondes.

2.Déterminer les valeurs des longueurs d'onde des huit raies les plus important de

du spectre. Les huit raies les plus importantes ont pour longueur d'onde :

395 nm, 410 nm, 435 nm, 490 nm, 660 nm, 690 nm, 720 nm et 760 nm.

3.Véga est-elle une étoile de type B ou A ?

Véga une étoile du type A car seule les raies d'absorption de l'hydrogène sont présentes dans son spectre.

Altaïr et Aldébaran

Altaïr et Aldébaran sont deux étoiles très brillantes, la première dans la constellation de

l'Aigle et la seconde dans la constellation du Taureau. Les spectre de la lumière qu'elles émettent sont reproduits ci-dessous. sciences physiques et chimiques - Seconde /1 /1 /1

L'univers C6 Correction DS n°4

1.Comment expliquer la présence de raies sombres ?

Ces raies sombres sont dû à l'absorption de certaines radiations par les éléments chimiques présents dans l'atmosphère de ces étoiles.

2.Quelle est l'origine du fond coloré de ces spectres ?

Le fond coloré de ces spectres est dû la température de surface de ces étoiles. En effet, tout corps chaud émet un rayonnement continue de radiations dont la nature et l'intensité dépend de la température du corps...

3.Quelle étoile a la plus grande température de surface ?

L'étoile ayant la plus grande température de surface est Altaïr car son spectre est plus riche en radiation de courtes longueurs d'onde (radiations violettes).

4.L'une apparaît orange dans le ciel, l'autre blanche. Attribuer à chaque étoile sa

couleur.

D'après la question précédente, Altaïr apparaît blanche alors que Aldébaran apparaît

orange.

5.Ces deux étoiles ont-elles un élément chimique en commun dans leurs

atmosphères ? Ces deux étoiles possèdent probablement un élément chimique en commun dans leurs atmosphères car leurs spectres ont des raies d'absorption en commun. Détermination de l'indice de réfraction d'un liquide La détermination de l'indice de réfraction d'un liquide est une méthode permettant l'identification de ce liquide. Un faisceau de lumière monochromatique est dirigé vers un liquide comme indiqué sur la figure de l'ANNEXE à rendre avec la copie. On note i1 l'angle d'incidence dans l'air d'indice n1 et on note i2 l'angle de réfraction dans le liquide d'indice n2.

On rappelle l'expression de la deuxième loi de Snell-Descartes :n1.sini1=n2.sini2Le tableau suivant, regroupe les mesures réalisées pour divers angles d'incidence ainsi

que le sinus de ces angles. sciences physiques et chimiques - Seconde /1 /1 /1 /1/1

L'univers C6 Correction DS n°4

i1(°)0102030405060 i2(°)071320273340 sin i10,000,170,340,500,640,770,87 sin i20,000,130,270,390,510,620,72

1.Indiquer sur la figure 2 de l'ANNEXE à rendre avec la copie l'angle d'incidence

i1 et l'angle de réfraction i2.

2.Déterminer le liquide étudié. Détailler précisément votre raisonnement et votre

démarche. La partie millimétrée de l'ANNEXE à rendre avec la copie ou votre calculette graphique pourraient vous être d'une aide précieuse...

Données :

Milieu transparentaireauglycérol

Indice de réfraction1,01,31,5

Pour déterminer le liquide étudié, il faut faut déterminer son indice de réfraction. D'après la deuxième loi de Snell-Descartes : n1.sini1=n2.sini2

Or n1 = 1,0, on peut donc écriresini1=n2.sini2On pourrait calculer n2 à partir d'un couple de valeur de sini1 et sini2 mais cela ne serait

pas forcément très précis...

On peut remarquer que d'après l'expression précédente, sini1 et sini2 sont

proportionnels avec n2 la valeur recherchée pour coefficient de proportionnalité. Il suffit donc de tracer le graphique représentant sini1 en fonction de sini2... sciences physiques et chimiques - Seconde i2points

L'univers C6 Correction DS n°4

Aux incertitudes de mesures près (en particulier pour les derniers points), on retrouve bien que l'ensemble des points est aligné avec l'origine. sini1 et sini2 sont bien proportionnels. Il suffit maintenant de déterminer le coefficient directeur ,noté a, de cette droite qui n'est ni plus ni moins que le coefficient de proportionnalité recherché...a=yB-yA xB-xAa=0,9-0

0,7-0=1,3

L'indice de réfraction du liquide étudié est de 1,3, il s'agit donc de l'eau. sciences physiques et chimiques - Seconde http://cedric.despax.free.fr/physique.chimie/sin i1 sin i2+00,10,1+++++++ +AB /4pointsquotesdbs_dbs1.pdfusesText_1
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