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SPECTRE DE LA LUMIERE : DES AMPOULES AUX ÉTOILES

des spectres des étoiles et des nébuleuses. Exercice 1 - Spectre lumineux a. En regardant les spectres donnés ci-après et d'après ce que vous avez observé



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

2°) S'agit-il du spectre d'une lumière monochromatique ? La grande nébuleuse d'Orion est un nuage constitué de gaz situé à.



SPECTRE DE LA LUMIERE : DES AMPOULES AUX ÉTOILES

des spectres des étoiles et des nébuleuses. Exercice 1 - Spectre lumineux a. En regardant les spectres donnés ci-après et d'après ce que vous avez observé



SECONDE : ÉVALUATION ÉCRITE 3 : 1718

Ce sont des raies colorées sur fond noir : c'est un spectre d'émission La nébuleuse d'Orion nous apparaît telle qu'elle était à la fin de l'Empire ...



T.P. P6 Spectre dune étoile

leur spectre lumineux renseigne sur leur structure. Rigel est une étoile de la constellation d'Orion ... RIGEL et la grande nébuleuse d'ORION M42.



Quelques paramètres physiques de la nébuleuse démission M42

la température et la densité électronique dans une région de la nébuleuse d'Orion M42. ... Spectre final et identification des raies les plus intenses.



LA COSMOLOGIE

William Huggins. William Huggins



ARTICLE DE FOND - RÉALISATION - Spectroscopie astronomique

très aisée l'obtention de spectres d'étoiles de planètes ou de nébuleuses à l'aide d'un télescope. ... 6 : spectre de la grande nébuleuse d'Orion (M42).



Observer les molécules dans lespace

L'espace est loin d'être complètement vide on y trouve nébuleuse d'Orion



Spectres dabsorption : application à lastrophysique

Spectres d'absorption : application à l'astrophysique capables de former des centaines d'étoiles en même temps (voir par exemple la nébuleuse d'Orion).



Chap N° 13 Exercices sur les Spectres d'émission - pagesperso-orangefr

nébuleuses I le spectre continu de la nébuleuse d'Orion dans la région des courtes longueurs d'onde (1944) Daniel Barbier (1907-1965) Lille : impr de A Ta?n-Lefort 1944 Orion Nébuleuse d' Thème : Orion Nébuleuse d' Origine : RAMEAU Domaines : Astronomie Autres formes du thème : Grande Nébuleuse d'Orion M 42 (nébuleuse



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le terme de nébuleuse indique que ces objets se présentent comme des taches plus ou moins lumineuses à la différence des étoiles qui à l’oeil nu ou à la lunette n’apparaissent que comme des points lumineux Il est bon de signaler que M31 - Andromède - est la seule nébuleuse visible à l’oril nu D’autres nébuleuses

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.

Qu'est-ce que la nébuleuse d'Orion ?

La nébuleuse d'Orion, également connue sous le matricule de M 42, Sh2-281, LBN 974, ou NGC 1976, est un nuage diffus qui brille en émission et en réflexion au cœur de la constellation du même nom. C'est la nébuleuse la plus intense visible à l'œil nu depuis l'hémisphère nord, de nuit et en l'absence de pollution lumineuse.

Comment calculer le spectre de l’hydrogène ?

- Spectre de l’hydrogène obtenu avec un spectrophotomètre : - Spectre de la lumière blanche : 1. Année-lumière et distance : a. L’année-lumière est la distance parcourue par la lumière dans le vide en une année. Exprimer, en mètre, une année-lumière. b. Déterminer, en mètre, la distance séparant la nébuleuse de la Terre. 2.

Quels sont les spectres d’émission de l’hélium ?

- On peut représenter le spectres d’émission de l’hélium : 3. La lumière émise par l’hélium : - La lumière émise par l’hélium n’est pas une lumière monochromatique. - Cette lumière est constituée d’un nombre fini de radiations lumineuses (5 dans le cas présent).

© Fondation de la Maison de la chimie, 2020

OBSERVER LES MOLÉCULES

DANS L'ESPACE

Germain Lesoeur

CARACTÉRISTIQUES DU MILIEU INTERSTELLAIRE

Où se trouvent les molécules

dans l'espace ? L'espace est loin d'être complètement vide, on y trouve

une très grande diversité de milieux à des densités très variables. Dans les galaxies, le milieu le plus commun

est le nuage interstellaire, nom générique donné aux accumulations de gaz et de poussières. Dans ces nuages, la densité de particules varie de 10 à 10 3 voire 10 6 particules par centimètre cube. Dans la plupart des cas, bien que peu denses, ces milieux absorbent une quantité de lumière extérieure suffisante pour rendre la structure détectable. On trouvera également des molécules dans d'autres milieux plus denses : les nébuleuses, zones plus concentrées des nuages interstellaires où naissent les étoiles, mais aussi les atmosphères stellaires et les atmos- phères planétaires. Dans ces milieux, la densité de molécules est parfois si élevée que l'absorp-

tion est suffisante pour rendre la structure totalement opaque dans le domaine du visible. La structure devient alors visible par réflexion d'une

lumière externe ; c'est le cas de la nébuleuse de la Tête de Cheval (Figure 1).

Partie des programmes de

physique-chimie associée Programme de spécialité physique de première : Partie 3.A. Identification des groupes caractéristiques

par spectroscopie infrarougeProgramme de spécialité physique de terminale : Partie 1.B. Analyser un système chimique par des

méthodes physiques

Mots-clés

espace, spectroscopie, molécules, télescopes

Figure 1

- Nuage de la Tête de Cheval, dans la grande nébuleuse d"Orion, visible en réflexion. Source : opique : Aldo Mottino & Carlos Colazo, OAC,

Córdoba ; infrarouge : Hubble

Legacy Archive.Pour rappel, l"air à pression atmosphérique possède une masse volumique = 1000 g.m -3

Sa masse molaire moyenne est de 29 g.mol

-1

On en déduit donc sa densité de particules

N A

1000/29 = 10

24 particules.m

-3 soit 10 18 particules.cm -3

INTRODUCTION

À ce jour, les astronomes ont détecté et identifié près de 200 espèces moléculaires différentes dans

l'espace. La quête spatiale continue et les questions sont multiples. Où se situent ces molécules

? Comment les observe-t-on ? Comment sont-elles apparues ? Ultimement, il est bien question d'établir, ou non, un

lien de causalité entre les molécules interstellaires, les molécules terrestres et l'origine de la vie sur Terre.

© Fondation de la Maison de la chimie, 2020

Observer les MOlécules dans l'esPace

comment les molécules se forment dans l'espace ?

Longtemps les astronomes ont pensé que les conditions physiques dans l'espace interstellaire (très faible

densité gazeuse, températures très basses, rayonnement UV intense) entravaient la formation et la survie

de toute molécule. Pourtant, il n'en est rien puisqu'on y trouve quelques 200 espèces moléculaires ! Il y a

plusieurs raisons à cela.

Les poussières éjectées par les étoiles absorbent effi cacement les UV émis par les étoiles lointaines et

protègent les molécules de la destruction par photodissociation. La surface de ces poussières peut également

agir comme catalyseur à la formation de molécules. D'autre part, les objets astronomiques évoluent sur des

centaines de milliers ou millions d'années, ce qui augmente proportionnellement la probabilité d'existence

de molécules avec un taux d'apparition faible. Ensuite, la faible densité et les faibles températures diminuent

le nombre de chocs et donc les destructions par agitation. Cela rallonge donc paradoxalement la durée de

vie de toutes les molécules, notamment les molécules instables dans nos conditions terrestres. À l'inverse,

dans les conditions opposées des atmosphères stellaires, température et densité sont suffi samment élevées

pour rendre possibles les étapes de formation élémentaires à 3 particules, ce qui n'est pas considéré comme

probable dans des conditions terrestres.

Enfi n, autour de certaines étoiles extrêmement chaudes, le rayonnement UV d'origine thermique permet

la formation de complexes très lourds comme le fullerène (

Figure 2

) ou d'autres arrangements de cycles benzéniques. Quelles molécules a-t-on identifi ées dans le milieu interstellaire ?

À ce jour, plus de 200 espèces moléculaires différentes ont été identifi ées par spectroscopie dans le milieu

interstellaire (

Figure 2

). Ces formes moléculaires sont bien différentes de celles observées sur Terre. On y

trouve par exemple de nombreux radicaux libres, ou encore plus de molécules à chaînes linéaires carbonées

que de cycles organiques à l'inverse des proportions terrestres. les molécules de la vie

Un des objectifs de la recherche de molécules dans l'espace est de déterminer si d'autres planètes possèdent

des conditions favorables à la Vie, ou même directement de la Vie.

Figure 2 - Liste des molécules observées dans le milieu interstellaire et circumstellaire. Les molécules à ossature carbonée linéaire sont soulignées, les cycles sont en rouge. Les formes portant un groupe caractéristique organique sont en vert. Un modèle 3D du fullerène C60 est également dessiné.

H 2 AlF AlCl C 2 CH CH CN CO CO CP SiC HCl KCl NH NO NS NaCl OH PN SO SO SiN SiO SiS CS HF C 3 C 2 H C 2 O C 2 S CH 2 HCN HCO HCO HCS HOC H 2 O H 2 S HNC HNO MgCN MgNC N 2 H N 2 O NaCN OCS SO 2 c-SiC 2 CO 2 NH 2 H 3+ SiCN c-C 3 H I-C 3 H C 3 N C 3 O C 3 S C 2 H 2* NH 3 HCCN HCNH HNCO HNCS HOCO H 2 CO H 2 CN H 2 CS H 3 0 c-SiC 3 CH 3 C 3 N PH 3 HCNO HOCN HSCN H 2 O 2 C 3 H HMgNC HCCO C 5 C 4 H C 4 Si I-C 3 H 2 c-C 3 H 2 H 2 CCN CH 4 HC 3 N HC 2 NC H 2 OOH H 2 CNH H 2 C 2 O H 2 NCN HNC 3 SiH 4 H 2 COH C 4 H-

HC(O)CN

HNCNH CH 3 O NH 4+ H 2 NCO+ NCCNH CH 3 Cl C 5 H I-H 2 C 4 C 2 H 4 CH 3 CN CH 3 NC CH 3 OH CH 3 SH HC 3 NH NC 2 CH0 NH 2 CHO C 5 N I-HC 4 H* I-HC 4 N C-H 2 C 3 O H 2 CCNH C 5 N

HNCHCN

SiH 3 CN C 3 H CH 2 CHCN CH 3 C 2 Hquotesdbs_dbs21.pdfusesText_27
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