[PDF] DEVOIR SURVEILLE - SCIENCES PHYSIQUES





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Feuille dexercices : Les spectres démission Feuille dexercices : Les spectres démission

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2nd 9. Interrogation écrite n°2 . Durée : 1h. I. La machine à remonter

Pour que ce spectre soit un spectre d'émission continue il faut viser une source de lumière blanche (Soleil



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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 



2B_DST n°2 _ Novembre 2010 _ Réfraction et Spectres lumineux

Célérité de la lumière c = 300.108. m.s-1. Page 2. Classe de seconde B. Nom : SCIENCES PHYSIQUES. DST N° 2 (DUREE : 2H). NOVEMBRE 2010. Chapitres. 2 & 3. 2/11.



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Spectre de la lumière d'une ampoule contenant de l'hélium sous basse pression et éclairée en lumière blanche. sciences physiques et chimiques - Seconde http:// 



Cours seconde physique-chimie - Spectres lumineux - TELLIER

anciennes ampoules. Cours seconde physique-chimie – Spectres lumineux - TELLIER Jérémy. Spectre continu d'émission 



Chapitre 4 : Les spectres lumineux - AlloSchool

La figure colorée obtenue contient l'ensemble des couleurs de l'arc-en-ciel. A RETENIR : La lumière blanche est composée d'une infinité de radiations 



Chapitres 14 et 15 : Correction Spectres lumineux – Propagation de

Spectres lumineux – Propagation de la lumière. Exercice 1 : Questions de Exercice 2 : Spectre lumineux d'une étoile. 1. Donner les bons adjectifs pour ...



Chapitre 5 : Les spectres lumineux Plan du cours : 1. Quest-ce qu

Un gaz froid sous faible pression constitué d'atomes ou d'ions simples traversé par une lumière blanche (spectre continu) peut absorber certaines radiations. On 



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Pourquoi les raies d'absorption du spectre d'une étoile renseignent-elles sur les atomes ou d) Chaque minimum de l'intensité lumineuse correspond à :.



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

Nom. Contrôle II. Exercice I. 4. Voici les spectres de la lumière émise par deux morceaux de charbon de bois portés à incandescence.



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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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THEME : Ondes et signaux. Chapitre : Les spectres lumineux. 2nde Exercice 3 : On observe le spectre de la lumière émise par :.



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) 



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g. Spectre de la lumière d'une ampoule contenant de l'hélium sous basse pression et éclairée en lumière blanche. sciences physiques et chimiques - Seconde.



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 :.



CHAPITRE 15 : ANALYSE SPECTRALE DES ONDES LUMINEUSES

6 mars 2021 FIGURE 1 : PREMIER SPECTRE A 4 000 °C LE DEUXIEME A 7 ... plus son maximum d'intensité lumineuse émise se.



2B_DST n°2 _ Novembre 2010 _ Réfraction et Spectres lumineux

Classe de seconde B. Nom : SCIENCES PHYSIQUES. DST N° 2 (DUREE : 2H). NOVEMBRE 2010. Chapitres. 2 & 3. 1/11. RENDRE L'ENONCE AVEC LA COPIE. Exercice n° 1 :.



TP P4 Spectres lumineux

Lorsque l'on décompose la lumière on peut alors voir son spectre sur un écran. Expérience 1 : Sur le bureau



[PDF] Interrogation écrite n°2 Durée : 1h I La machine à remonter le

Pourquoi les raies d'absorption du spectre d'une étoile renseignent-elles sur les atomes ou les ions présents dans son atmosphère ? Exercice 3 QCM (8 points)- 



[PDF] Chapitre 4 : Les spectres lumineux - AlloSchool

On appelle spectre(1) d'une lumière l'image que l'on obtient en décomposant cette lumière avec un prisme ou un réseau (appelés systèmes dispersifs) L'appareil 



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Prof Séance d'exercices sur les spectres lumineux Exercice n°1 : On donne les spectres obtenus en prenant comme source lumineuse une lampe à filament



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

Voici les spectres de la lumière émise par deux morceaux de charbon de bois portés à incandescence 1 2 1) Ces spectres sont-ils continus ? Justifiez (1)



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THEME : Ondes et signaux Chapitre : Les spectres lumineux 2nde Feuille d'exercices : Les spectres d'émission ? QCM : https://www hatier-clic fr/pc2258





[PDF] Correction Spectres lumineux – Propagation de la lumière

Exercice 2 : Spectre lumineux d'une étoile 1 Donner les bons adjectifs pour qualifier Expliquer l'utilité de la règle dessinée au-dessus des spectres



[PDF] LUnivers Fiche dexercices N2 : Spectres lumineux - JM Podvin

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) 



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Après quelques tâtonnements ils ont compris que ces raies sombres trahissaient la présence d'éléments chimiques sur le trajet des rayons lumineux Jo- seph von 



[PDF] CHAPITRE 15 : ANALYSE SPECTRALE DES ONDES LUMINEUSES

6 mar 2021 · www plusdebonnesnotes com – Seconde GT – Physique-Chimie – Thème 3 – Ondes FIGURE 1 : PREMIER SPECTRE A 4 000 °C LE DEUXIEME A 7

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L'univers C6 Correction DS n°4

DEVOIR SURVEILLE - SCIENCES PHYSIQUES

Version 1

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 solaire. b.Spectre de la lumière d'une étoile bleue. 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'un filament à 800°C. f.Spectre de la lumière d'un filament à 5000°C. g.Spectre de la lumière d'une ampoule contenant de l'hélium sous basse pression et éclairée en lumière blanche. 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.

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.

1.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...

2.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. sciences physiques et chimiques - Seconde /2 /1 /1 /1/1

L'univers C6 Correction DS n°4

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.

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

B20 000 à 10 000Hélium - Hydrogène

A10 000 à 7 000Hydrogène

sciences physiques et chimiques - Seconde /1 /1 /1

L'univers C6 Correction DS n°4

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. 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. i1(°)0102030405060 i2(°)071320273340 sin i10,000,170,340,500,640,770,87 sin i20,000,120,230,340,450,550,64 sciences physiques et chimiques - Seconde /1 /1 /1

L'univers C6 Correction DS n°4

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=0,6-0

0,4-0=1,5

L'indice de réfraction du liquide étudié est de 1,5, il s'agit donc du glycérol. sciences physiques et chimiques - Seconde http://cedric.despax.free.fr/physique.chimie/sin i1 sin i2+00,10,1++++++ +AB /4pointsquotesdbs_dbs29.pdfusesText_35
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