[PDF] [PDF] Exercices : autour des spectres démission et dabsorption

atomique, correspondant à la valeur du nombre quantique principal n que nous recherchons ici Exercice 6 : spectroscopie d'émission de l'atome d'hydrogène



Previous PDF Next PDF





[PDF] Examen Méthodes spectroscopiques 2

16 déc 2010 · Calculatrice et tables spectroscopiques (fournies en début d'année) autorisées Exercice 2 (toutes les questions sont indépendantes) (5 pts – 30 min) En absorption atomique, quel(s) paramètre(s) va (vont) influencer la 



[PDF] La spectroscopie atomique - Faculté de Médecine

Exercice 01 : En absorption atomique le Zn absorbe à 213,856 nm Son nombre quantique On dose par émission de flamme du Na et du K d'une solution de perfusion intraveineuse contenant du KCl et NaCl Corrigé-type Exercice 01 :



[PDF] EXERCICES ÉPREUVE CHIMIE 1

Masses atomiques molaires en g mol-1 exercices de chimie sont proposés et 4 exercices de Biologie Un lycéen n'ayant pas fait Deux longueurs d'onde sur trois correspondent à un maximum d'absorption appartenant L'étude spectroscopique UV-visible d'une solution contenant la molécule A conduit au spectre de 



[PDF] Exercices : autour des spectres démission et dabsorption

atomique, correspondant à la valeur du nombre quantique principal n que nous recherchons ici Exercice 6 : spectroscopie d'émission de l'atome d'hydrogène



[PDF] Exercices : autour des spectres démission et dabsorption

Exercice 6 : spectroscopie d'émission de l'atome d'hydrogène Un nuage peu dense d'atomes d'hydrogène est éclairé par un rayonnement UV polychromatique 



[PDF] Spectrometrie_24_Mars_2009pdf

24 mar 2009 · Spectroscopie atomique Exercice 1- Etude spectroscopique du Soleil 1 la longueur d'onde de son maximum d'émission 2 longueur d'onde a= 530 nm qui correspond au maximum d'absorption de la solution de



[PDF] CHAPITRE 5 - Cours, examens et exercices gratuits et corrigés

5 1 2 Spectroscopie d'absorption atomique de flamme et Electrothermique : 5 1 2 1 Principe Une source de rayonnement discrète émet des radiations dont la 



[PDF] Terminale S - Analyse spectrale - Exercices - Physique et Maths

Exercice 1 si l'on règle le spectrophotomètre au maximum d'absorption Exercice 2 Exercice 3 Exercice 4 1/17 Spectroscopie UV-visible, infra-rouge et RMN - 

[PDF] exercices corrigés spectroscopie infrarouge

[PDF] exercices corrigés spectroscopie rmn

[PDF] exercices corrigés spectroscopie uv visible pdf

[PDF] exercices corrigés spss

[PDF] exercices corrigés stabilité des systèmes asservis

[PDF] exercices corrigés statique du solide

[PDF] exercices corrigés statistiques covariance

[PDF] exercices corrigés step 7 pdf

[PDF] exercices corrigés structure des molécules 1ere s

[PDF] exercices corrigés structures de données langage c

[PDF] exercices corrigés suites 1ere es

[PDF] exercices corrigés suites 1ere s

[PDF] exercices corrigés suites arithmético géométriques terminale es

[PDF] exercices corrigés suites arithmétiques géométriques pdf

[PDF] exercices corrigés suites numériques bac pro pdf

Chapitre 1 Exercices : autour des spectres d'émission et d'absorption données numériques pour l'ensemble des exercices • Constante de Planck : h = 6,63.10-34 J.s • Célérité de la lumière : 3,00.108 m.s-1 • Constante d'Avogadro : N = 6,02.1023 mol-1 • 1 eV correspond à 1,6.10-19 J Exercice1:fluxdephotonsEntronsdansunepièce,etallumonslalumière.Supposonsparexemplequel'ampouleémette25Jdelumièrejaune(λ=580nm)en1s.1) Quelleestl'énergied'unphotondelumièrejaune?2) Combiendephotonslalampeémet-elleparseconde?Exercice2:àproposdelasériedeBalmerduspectred'émissiondel'atomed'hydrogèneConsidérantqueledomainevisibleduspectreélectromagnétiques'étendde400à800nm,combienderaiesdelasériedeBALMERappartiennentaudomainevisible?Quellessontleurscouleursrespectives?(OnrappellequelasériedeBALMERconcernedestransitionsversleniveaun=2).Exercice3:niveaud'énergiedansl'atomed'aluminium1) Ecrirelaconfigurationélectroniquedel'atomed'aluminium(Z=13)danssonétatfondamental.Représenterlediagrammed'énergie.

2) Quandl'électron externepasseduniveau4sàson niveaufondamental,une radiationdelongueurd'onde 395nmest émise.CalculerenJ,puis eneV,ladifférenced'énergieentrecesdeuxniveaux.3) Parpassage duniveau3dauniveau fondament al,uneradiationde longueur d'onde310nmestémise.Représentersurundiagrammelesniveauxd'énergiedesOA3p,3det4s.Exercice4:lasériedeHumphreysLasériede"Humphreys"estunautregroupe deraiesdu spectre del'hydrogèneatomique,correspondantàl avaleurdunombrequantiqueprincipalnquenousrecherchonsici.Cettesériecommenceà12368nm.1) Montrerquecelacorrespondàn=6.2) Versquellelongueurd'ondelimitetendentleslongueursd'ondedesdifférentesradiationsémisesmettantenjeuunretourversleniveau=6?Exercice5:identificationd'uneradiation1) Identifieràquelletransitionappartient larad iationentourée surlespectred'émissiondel'atomeHci-dessous:2)Chaquesériequiporteunnomcorrespondàunedésexcitationversleniveaun.Vérifierque(λlimite)/n2=constante.Justifiercetteobservation.Exercice6:spectroscopied'émissiondel'atomed'hydrogèneDesnuagespeudensesd'atomespeuventsetrouverdanslemilieuinterstellaire.L'analysespectraledelalumièrequiat raversé detelsnua gespeutnousren seignersur leurcompositioncarchaqueélémentaunspectred'absorptioncaractéristique.Unnuage peudensed'atomes d'hydrogène estéclairépar unrayonnementUVpolychromatiquecontinu,quirenfermetoutesleslongueursd'ondedansunintervalledelongueurd'ondeλ∈[96;100nm].

L'analysedurayonnementissudelatraverséedecenuagemontreuneforteabsorptiond'uneuniquelongu eurd'ondedurayonn ementd'origine,alorsque lerestedel'intervallespectraln'apassubid'absorption.1) Déterminerquellelongueurd'ondeaétéabsorbéeparlesatomesd'hydrogène.2) Dansquelniveaud'énergiensetrouventlesatomesd'hydrogèneainsiexcités?Quelleestladégénérescencedeceniveau,c'estàdirelenombredetriplets(ouétatsquantiques){n,l,ml}possibles?3) Quellessontleslongueursd'ondedesdifférentesradiationsquepeuventémettrecesatomeslorsqu'ilssedésexcitent?Données:ConstantedePlanck:h=6,626.10-34J.sVitessedelalumièredanslevide:c=2,998.108m.s-1Chargeélémentaire:e=1,602.10-19CEnergied'ionisationdeH:EI=13,60eVNiveauxd'énergiedel'atomeH:E(n)=-13,60/n2eneVExercice7:TravauxdeMoseleyLorsqu'unatomeestbombardéparunfaisceaud'électronsaccélérés,ilémetdesondesélectromagnétiquesappelésrayonsX.Danslespectreobtenu,laraielaplusintenseestnomméeraieKα.Cetteraies'observeaprèsl'éjectionàl'infinid'unélectrondelacoucheKdel'atome.Cetteéjectionestaussitôtcombléeparletransfertd'unélectrondelacoucheLàlacoucheLquis'accompagnedel'émissiond'unphotonX,émissionaussiappeléefluorescenceX.LaloiempiriquedeMoseleyétablieen1913rendcomptedelapositiondesraiesdesraiesKαobservéesdanslespectredefluorescenceXdedifférentsélémentsdenuméroatomiqueZ.Loi empirique de Moseley 1/(í µÃ—1,07.10!)= !!.(Z-1)λétantexpriméeenmL'analysed'unobjetmétalliqueparfluorescenceXrévèlelaprésenced'uneraieKαà228,5pm.1) AquelnombrequantiqueestassociélacoucheK?LacoucheL?2) Déterminerlenuméroatomiqueet lenomde l'élémentrespons abledecetteémission.

quotesdbs_dbs17.pdfusesText_23