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[PDF] 2) Les spectres continus - IREM Clermont-Ferrand

spectres de raies Raies d'émission ou d'absorption d'un atome ou d'un ion Caractérisation d'une radiation par sa longueur d'onde Savoir qu'un corps chaud 



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corps est chaud et plus le maximum d'émission se déplace vers les courtes longueurs d'onde (le spectre s'enrichit alors en radiations bleu-violet)



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Caractériser le spectre du rayonnement émis par un corps chaud • Caractériser un rayonnement monochromatique par sa longueur d'onde dans le vide ou



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Le profil en intensité du spectre d'un corps chaud permet de mesurer sa température Animation : http://www ostralo net/3_animations/swf/spectres_temperature



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Commenter l'allure du spectre et la couleur de la surface du corps chaud Page 3 A compléter avec les mots : radiations rouges spectre d'émission continu 



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d'origine thermique dont le spectre est continu La couleur de la lumière émise par un corps chaud ainsi que son spectre d'émission correspondant nous



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Partie 1 : Certaines sources de lumière comme le Soleil (corps chaud) émettent de la lumière dont le spectre est continu D'autres comme les lampes à 



Chapitre 4 : Les spectres lumineux - AlloSchool

Un corps chaud émet un rayonnement de spectre est continu dont les propriétés (intensité des radiations et nombre de radiations) dépendent de la température 2 2 Les spectres de raies Définition : On appelle spectre de raies d’émission un spectre qui contient des raies colorées monochromatiques (une seule



TP n°2 : Les spectres d’émission d’absorption

Les corps chauds émettent de la lumière dont le spectre est continu Lorsque la température du corps augmente le spectre s'enrichit vers le violet (ci-dessous la température du filament augmente de haut en bas) Le profil en intensité du spectre d'un corps chaud permet de mesurer sa température Animation :



TP n°2 : Les spectres d’émission d’absorption

Lorsque la température d’un corps chaud augmente la longueur d’onde de la radiation la plus intense diminue 6 Le spectre et le profil spectral de la lumière émise par un corps chaud nous informe sur la températurede ce corps 2- Spectre d’émission et d’absorption d’une entité chimique



SPECTRE DE LA LUMIERE EMISE PAR UN CORPS CHAUD

SPECTRE DE LA LUMIERE EMISE PAR UN CORPS CHAUD VIDEO 1 Les objectifs de la vidéo Montrer que la couleur de la lumière émise par un corps chaud et son spectre renseignent sur la température de ce corps 2 Les prérequis Savoir que la lumière blanche peut être décomposée à l’aide d’un prisme afin d’en obtenir le spectre 3 Le



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Objectif: Trouver les caractéristiques du rayonnement émis par un corps chaud Doc 5 Barre de métal chauffée à une extrémité jusqu’à 2 500 °C En dessous de 600 °C le rayonnement émis n’est pas visible Doc 6 Spectre de la lumière blanche Le spectre du Soleil est un spectre continu il est

Quelle est la différence entre le spectre d’émission d’un corps chaud et une lampe spectrale ?

Le spectre d’émission d’un corps chaud est dit continu car il y une continuité de couleurs, de radiations. Le spectre d’émission d’une lampe spectrale est dit discontinu car il ne présente qu’un certain nombre de traits, de raies colorées. B- Lumière émise par une entité chimique ? 3.

Quels sont les spectres du rayonnement émis par un corps chaud ?

Les spectres du rayonnement émis par un corps chaud Tout corps, qu'il soit un gaz fortement comprimé, un solide ou un liquide, chauffé à une température suffisante, émet de la lumière. Lorsque le filament d'une ampoule est parcouru par un courant, il s'échauffe et brille. Les spectres d'origine thermique sont des spectres continus .

Quels sont les spectres pour trois températures différentes de la lampe ?

3. Les spectres pour trois températures différentes de la lampe sont : 4. Lorsque la température d’une source lumineuse augmente, le spectre de la lumière s’enrichie vers le cyan, le bleu puis le violet. 5. Lorsque la température d’un corps chaud augmente, la longueur d’onde de la radiation la plus intense diminue.

Qu'est-ce que le spectre d'émission ?

Il s’agit d’un spectre d'émission car il est produit par la lumière directement émise par une source. On appelle dispersion d’une lumière la séparation de la lumière en ses différentes radiations qui la composent. La dispersion de la lumière blanche donne un spectre continu composé d’une infinité de couleurs, appelée radiations lumineuses .

[PDF] 2) Les spectres continus - IREM Clermont-Ferrand Page23... Ch2 La lumière des étoiles

Les étoiles :

spectres de raies. les propriétés dépendent de la température. on et comparer ces spectres à celui de la lumière blanche. monochromatique. Interpréter le spectre de la lumière émise par une étoile : température de surface et entités chi

Connaître la composition chimique du Soleil.

H IHV VSHŃPUHV G·pPLVVLRQB

1) Le spectroscope.

Pour décomposer la lumière émise par une source lumineuse, on peut utiliser un spectroscope. Le spectroscope est

ŃRQVPLPXp G·XQH IHQPH SMU OMTXHOOH OM OXPLqUH UHQPUH G·XQ SULVPH RX G·XQ UpVHMX

TXL GpŃRPSRVH OM OXPLqUH HP G·XQ

On appelle spectre d'émission le spectre obtenu directement à partir d'une source de lumière.

*réseau : support transparent sur lequel se trouvent des traits parallèles et équidistants opaques.

2) Les spectres continus.

a) Expérience

6L RQ GpŃRPSRVH MYHŃ XQ UpVHMX OM OXPLqUH NOMQŃOH pPLVH SMU OM OMPSH G·XQ UpPURSURÓHŃPHXU RQ RNPLHnt

La lumière blanche est polychromatique. Chaque nuance colorée de son spectre correspond à une radiation

monochromatique. b) Spectre continu et température.

3 6SHŃPUHV GH UMLHV G·pPLVVLRQB

8Q JM] VRXV IMLNOH SUHVVLRQ H[ŃLPp SMU GHV GpŃOMUJHV pOHŃPULTXHV pPHP GHV UMGLMPLRQV OXPLQHXVHV GH ORQJXHXUV G·RQGH

caractéristiques a) Spectre de la lumière émise par une lampe à vapeur de sodium (Na).

GMQV ŃHPPH OMPSH LO \ M GHV MPRPHV GH VRGLXP j O·pPMP JM]HX[ TXL pPHPPHQP GH OM OXPLqUH j OM VXLPH GH GpŃOMUJHV

électriques. Avec le spectroscope (SPID-HR) on peut observer le spectre de la lumière émise. HO V·MJLP G·XQ spectre

GH UMLHV G·pPLVVLRQB Voir ci-dessous le spectre connu du sodium.

4X·RNVHUYH-t-on effectivement avec le SPID-HR ?

b) Spectre de la lumière émise par une lampe à vapeur d'hélium (He).

Cette lampe contient des atomes d'hélium j O·pPMP JM]HX[ TXL pPHPtent la lumière à la suite de décharges électriques.

A quelle longueur d'onde correspond chaque raie ? Compléter le tableau ci-dessous.

Couleur

Longueur

G·RQGH QP

Ń $XPUHV VSHŃPUHV GH UMLHV G·pPLVVLRQ.

Spectre de raies d'émission du strontium

Spectre de raies d'émission du calcium

d) Quelles informations peut-RQ PLUHU GH O·RNVHUYMPLRQ GHV UMLHV G·XQ VSHŃPUH ? Voir le Wiki suivant : http://wiki.scienceamusante.net/index.php?title=Flammes_color%C3%A9es

II Les spectres d'absorption

) Comment est modifié le spectre de la lumière blanche quand celle-ci traverse une solution colorée ?

Dispositif expérimental :

La soXUŃH GH OXPLqUH NOMQŃOH HVP ŃRQVPLPXpH SMU OM OMPSH G·XQ UpPURSURÓHŃPHXUB Deux morceaux de carton placés sur le rétroprojecteur simulent une fente.

8Q UpVHMX HVP XQ V\VPqPH GLVSHUVLI TXL SHUPHP G·RNPHQLU OH VSHŃPUH GH OM OXPLqUH NOMQŃOH TXL OH PUMYHUVH Hn fait deux

VSHŃPUHV V\PpPULTXHV GH SMUP HP G·MXPUH O·LPMJH GH OM IHQPHB Un miroir incliné à 45° permet de visualiser ce spectre sur un mur.

Placez successivement sur le rétroprojecteur les solutions colorées ci-dessous de façon à ce que la lumière blanche

les traverse.

Solution de sirop de menthe :

1- Quelle est la couleur de la solution ?

2- Dessinez le spectre observé.

3- Un tel spectre est qualifié de VSHŃPUH G·MNVRUSPLRQ. Justifiez cette appellation.

4- Quelles sont les radiations absorbées par la solution ?

5- Quelle lumière colorée obtient-on en superposant les radiations absorbées ?

6- Que peut-on dire de la couleur de la solution et de la couleur de la lumière absorbée ?

Solution de permanganate de potassium :

1- Quelle est la couleur de la solution ?

2- Dessinez le spectre observé.

3- Quelles sont les radiations absorbées par la solution ?

4- Quelle lumière colorée obtient-on en superposant les radiations absorbées ?

) Comment est modifié le spectre de la lumière blanche quand celle-ci traverse un gaz froid ? Voir le film suivant : https://www.youtube.com/watch?v=oWNyzM2oN30

GX ŃOORUXUH GH VRGLXP VHO pPp GLVVRXV GMQV GH O·MOŃRRO SXLV OM VROXPLRQ RNPHQXe a été placée dans un bol avec un coton

imbibé puis allumé. La lumière blanche traverse la flamme colorée.

Observez le spectre de la lumière transmise par la flamme (vers 2min20s). Dessinez le spectre obtenu.

Quelle particularité présente ce spectre par rapport à celui de la lumière blanche ? Un tel spectre est appelé VSHŃPUH G·MNVRUSPLRQ de raies. Justifiez cette appellation.

FOMTXH UMLH G·MNVRUSPLRQ HVP ŃMUMŃPpULVp SMU XQ QRPNUH MSSHOpH ORQJXHXU G·RQGH GMQV OH YLGH HP QRPp SMU OM

lettre grecque lambda . Utilisez le logiciel CHROMA (dossier Sciences Physiques du bureau) - Spectres - et

cherchez lM ORQJXHXU G·RQGH de la raie caractéristique du sodium (Na). FRPSMUH] OH VSHŃPUH G·MNVRUSPLRQ GX VRGLXP j VRQ VSHŃPUH G·pPLVVLRQB

Que pouvez-YRXV GLUH GHV ORQJXHXUV G·RQGHV GHV UMLHV G·pPLVVLRQ HP GHV UMLHV G·MNVRUSPLRQ GX VRGLXP ?

III Application des spectres j O·MVPURSO\VLTXH. Comment utiliser la OXPLqUH UHoXH G·XQH pPRLOH SRXU

déterminer certaines de ses caractéristiques ?

1) Etoiles et couleurs.

F·HVP XQH OLVPRLUH GH température j OM VXUIMŃH GH O·MVPUHB IH IHU GMQV OM IRUJH GHYLHQP URXJH TXMQG VM PHPSpUMPXUH

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