[PDF] CORRECTION DES EXERCICES SUR LA VITESSE DE LA LUMIERE





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theme 3. ondes & signaux - chap 02. spectres demission

EXERCICE 6. 4°) Citer le phénomène physique qui permet l'observation un tel ... La grande nébuleuse d'Orion est un nuage constitué de gaz situé à.



Correction

Correction. DS DE PHYSIQUE-CHIMIE DU. 3 décembre 2015. Exercice 1 : La nébuleuse d'Orion (6 points). 1. Analyse de la photographie.



Sources de lumière colorée

couleurs et la lumière émise d'abord rouge



SPECTRE DE LA LUMIERE : DES AMPOULES AUX ÉTOILES

des spectres des étoiles et des nébuleuses. Exercice Exercice 2 - Caractérisation des étoiles : la couleur des étoiles ... Spectre de la nébuleuse d'Orion.



Exercice 1 : vérification des connaissances 4. Donner la définition

On réalise la synthèse additive des couleurs bleue rouge et verte. La nébuleuse d'Orion



Sources de lumière colorée

couleurs et la lumière émise d'abord rouge



EXERCICES

Liste des exercices de la physique nucléaire et ensuite ... rent avec la couleur de l'étoile indiquée dans l'énoncé. b. En utilisant la loi de Wien ...



L1-S1 2018-2019 PHYS 102 : PHYSIQUE EXPERIMENTALE

Exercices sur le chap. 4: spectroscopie & couleurs Le spectre observé en direction de la nébuleuse d'Orion. (cf. image de droite dans le domaine ...



CORRECTION DES EXERCICES SUR LA VITESSE DE LA LUMIERE

s ? 24 millions d'années (on trouve ce résultat en divisant le résultat en s par 365 puis par 24 puis par 3600



TD3 : LOI DE RYDBERG - LOI DE MOSELEY Exercice 1 : Donner

LICENCE 1 – CHIMIE Exercice 6 : : La grande nébuleuse d'Orion ... Peut-on attribuer la couleur “ rose ” de la nébuleuse à cette transition ? Exercice 7 ...



Terminale S 20/09/2017 DS 1 (1h) Exercice 1 : la nébuleuse d

La Nébuleuse d'Orion est I'une des rares nébuleuses visibles I'œil nu_ Située å environ 1400 années de lumière de la Terre elle intérese beau- coup les astrophysiciens parce qu'elle constitue une région d'intense



DS N ° 13 Spectres d'émission

DS DE PHYSIQUE-CHIMIE DU 3 décembre 2015 Exercice 1 : La nébuleuse d'Orion (6 points) 1 Analyse de la photographie a Les photons U V proviennent de l’étoile devenue une naine blanche très chaude 05pt b Cela signifie que les atomes ont gagné de l’énergie en absorbant ces photons 05 pt 2 Diagramme de niveaux d'énergie a

Quelle est la couleur rouge de la lumière émise par la nébuleuse d’Orion ?

La couleur rouge de la lumière émise par la nébuleuse : - La température de la nébuleuse d’Orion est environ 2 millions de degrés Celsius. - Pour la température voisine de 2 millions de degrés Celsius, la longueur d’onde émise est : - Cette longueur d’onde n’appartient pas au domaine du visible.

Quelle est la température de la nébuleuse d’Orion ?

- La température de la nébuleuse d’Orion est environ 2 millions de degrés Celsius. - Exploitation du graphique : - Pour la température voisine de 2 millions de degrés Celsius, la longueur d’onde émise est : - ?? 1,2 nm - Cette longueur d’onde n’appartient pas au domaine du visible.

Pourquoi la longueur d’onde émise par la nébuleuse est-elle plus petite ?

- Plus un corps est chaud et plus le spectre s’étend vers le bleu et violet et plus il est lumineux. - En conséquence, la longueur d’onde émise avec le maximum d’intensité sera plus petite. 3. La couleur rouge de la lumière émise par la nébuleuse :

Comment calculer les longueurs d’onde des radiations ?

1. Estimation les longueurs d’onde des radiations a, b, c, det eémises par le gaz hélium. - On réalise une exploitation du graphique : - Tableau de valeurs : Raie a b c d e Longueur d’onde ?(nm) 450 510 590 670 710 2. Nombre de raies colorées observées sur le spectre de la lumière émise par l’hélium :

CORRECTION DES EXERCICES SUR

LA VITESSE DE LA LUMIERE

1) La lumière met 4h12min pour aller du Soleil à Neptune, planète la plus

éloignée du Système Solaire. Calculer la distance Soleil-Neptune en km.

On cherche une distance d en km.

Données : v = 300 000 km/s t = 4h12min = (4×3600)+(12×60) = 15 120 s

Formule à utiliser : v =

t d soit d = v × t AN : d = 300 000 × 15 120 = 4 536 000 000 = 4,536 ×109 km

2) La galaxie d"Andromède est située à environ 2,3×1019 km de la Terre.

Calculer le temps que met la lumière pour venir d"Andromède.

Exprimer le résultat en s puis en années.

On cherche un temps t en s

Données : v = 300 000 km/s d = 2,3×10 19 km

Formule à utiliser : v =

t d soit t = v d

AN : t = 300000

3,210

19´≈ 7,7 × 1013 s ≈ 2,4 millions d"années (on trouve ce résultat en divisant le

résultat en s par 365 puis par 24 puis par 3600, car dans un an, il y a 365 j puis dans 1 j, il y a

24 h et dans 1 h , il y a 3600s).

3) Alkaïd, une des étoiles de la Grande Ourse est située à 9,4608 × 1014 km

de la Terre. a) Calculer le temps que met la lumière pour nous parvenir.

Exprimer le résultat en s puis en années.

On cherche un temps t en s

Données : v = 300 000 km/s d = 9,408×10 14 km

Formule à utiliser : v =

t d soit t = v d

AN : t = 300000

4608,910

14´≈ 3 153 600 000 s ≈ 100 ans (on trouve ce résultat en divisant le

résultat en s par 365 puis par 24 puis par 3600, car dans un an, il y a 365 j puis dans 1 j, il y a

24 h et dans 1 h , il y a 3600s).

b) En quelle autre unité aurait-on pu mesurer cette distance ? On aurait pu mesurer cette distance en année-lumière et on peut donc dire que l"étoile

Alkaïd est à 100 a.l. de la Terre.

4) La lumière parcourt 900 km dans une fibre optique en verre en 4,5 ×

10 -3s. Calculer la vitesse de la lumière dans le verre.

On cherche une vitesse en km/s.

Données : d = 900 km t = 4,5 ×10 -3 s

Formule à utiliser : v =

t d

AN : v = 10

35,4900

-´= 200 000 km/squotesdbs_dbs44.pdfusesText_44
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