La figure montrant la décomposition de la lumière s'appelle un spectre lumineux Un autre instrument existe afin d'obtenir ce genre de figure, il s'agit du réseau Il
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L'appareil utilisé pour observer un spectre est un spectroscope ; ▫ On appelle spectre d'émission le spectre de la lumière directement émise par une source de
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lumineuses pour comprendre ensuite l'information que l'on peut obtenir à partir des spectres des étoiles et des nébuleuses Exercice 1 - Spectre lumineux a
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Savoir que la longueur d'onde caractérise dans l'air et dans le vide une radiation monochromatique Interpréter le spectre de la lumière émise par une étoile :
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Exercice n°1 : On donne les spectres obtenus en prenant comme source lumineuse une lampe à filament Dans un cas, noté 1, la lampe est alimentée
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La figure montrant la décomposition de la lumière s'appelle un spectre lumineux Un autre instrument existe afin d'obtenir ce genre de figure, il s'agit du réseau Il
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Le spectre de la lumière émise par la photosphère est un spectre d'émission continu Les éléments de la chromosphère absorbent une partie de ce rayonnement
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Le spectre continu nous renseigne sur la température d'une source lumineuse 3) SPECTRES D'EMISSION DE RAIES ET SIGNATURES DES ATOMES : a)
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Les spectres d'absorption 1 Spectres de raies d'absorption: Lorsqu'une substance est traversée par de la lumière blanche, le spectre obtenu est constitué de
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Nous nous intéressons dans ce chapitre à la lumière visible et introduisons la notion de spectre lumineux, sorte de décomposition de la lumière permettant de
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Pour obtenir un spectre d'action, on éclaire des cellules avec de la lumière de différentes longueurs d'ondes et on porte sur un graphique la mesure du rendement
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Classe de 2nd Chapitre 6
Physique
1Chapitre 6 : TP-Cours : Les spectres lumineux
Introduction :
Nous avons vu dans le chapitre précédent le prisme, instrument capable de décomposer la lumière. La figure montrant la décomposition de la lumière s"appelle un spectre lumineux.Un autre instrument existe afin d"obtenir ce genre de figure, il s"agit du réseau. Il est constitué
d"une surface plane où sont tracés une multitude de sillons (Ex du CD). Nous allons dans ce chapitre utilisé cet instruments pour observer des spectres et voir qu"il en existe de différentes sortes. I Spectres d"émission d"origine thermique (concernant les corps chauds) :1) Spectres continus :
Expériences :a. La lampe à incandescence du rétroprojecteur est formée d"un filament en tungstène qui est chauffé
par le passage du courant. Un réseau est placé en sortie du faisceau lumineux sortant du rétroprojecteur. Question élève : dessiner ce que vous observez. On obtient le spectre continu de la lumière blanche. b. On diminue la tension appliqué au rétro à l"aide d"une résistance variable : Question élève : Que se passe t-il ? quel est le rôle de la résistance variable ? Le spectre devient plus intense dans le rouge, on ne voit presque plus le bleu. Le rôle de la résistance est d"abaisser la température du filament de la lampe du rétro. Définitions :Fortement chauffé, un corps solide, liquide ou gazeux (sous haute pression) émet un rayonnement
dont le spectre est continu. Plus la température du corps augmente, plus le spectre s"enrichit en radiation de courte longueur d"onde c"est à dire vers le violet.2) Spectres de raies :
Expériences :Avec une lampe au mercure on obtient de gauche à droite : raies : rouge / rouge / orange / vert / bleu.
Avec une lampe au sodium on obtient une seule raie jaune. On observe donc une succession de raies qui dépend de la source utilisée. Définitions :Un gaz à basse pression et à température élevée émet une lumière constituée d"un nombre donné de
raies, on dit que l"on a un spectre de raie ou discontinu.Succession des couleurs de l"arc en ciel
ou à vapeur de sodiumClasse de 2nd Chapitre 6
Physique
2 A chaque raie correspond une longueur d"onde bien précise on parle de radiation monochromatique.Chaque espèce chimique du gaz émet des raies spécifiques, on peut donc identifier un gaz par son
spectre.II les spectres d"absorption :
1) Expériences :
Avec un gaz : On fait brûler du sel dans la flamme du bec bunsen. La flamme devient jaune. On observe une raie noire qui apparaît superposée au spectre continu de la lumière blanche. Avec une solution aqueuse : Rétroprojecteur + cuve de permanganate de potassium + réseau : On observe une grande bande noire dans le spectre continu de la lumière blanche.2) Définition :
Avec le gaz, on dit que l"on a obtenue un spectre de raies d"absorption. Avec la solution, on a un spectre de bande d"absorption.Pour le gaz, on remarque qu"il absorbe la raie correspondant à celle qu"il émettrait s"il était chaud (avec
du sodium, c"est la raie jaune qui disparaît).C"est toujours le cas.
Un gaz ne peut absorber que les radiations qu"il serait capable d"émettre s"il était chaud.Donc un spectre d"absorption est aussi une signature de l"espèce chimique considéré (On peut également
reconnaître un élément par une couleur de flamme).III Applications à l"astrophysique :
Il est difficile d"envoyer une sonde spatiale sur de nombreuses étoiles car elles sont trop loin ou trop
chaude. Seul leur rayonnement nous permet de les analyser. Qu"est ce qu"une étoile ?C"est une boule de gaz sous haute pression dont la température varie beaucoup entre le centre et la
surface. Mais la plupart des étoiles comportent une atmosphère constituée d"un gaz sous basse
pression. Quelles informations pouvons-nous avoir ?· Le rayonnement que l"on perçoit d"une étoile provient de la photosphère. Celui-ci donne la
couleur donc la température de l"étoile : Les bleues sont les plus chaudes et les rouges les plus froides.· A la périphérie de cette photosphère, il existe donc une atmosphère constituée d"un gaz
sous faible pression. C"est dans cette partie de l"étoile que certaines radiations sont absorbées par les éléments chimiques présents. Le spectre de la lumière émise par une étoile est donc un spectre d"absorption. Ex : Si on analyse la lumière du soleil, on observe de multiples raies d"absorption (voir TP)Classe de 2nd Chapitre 6