Chapitre 4 : Les spectres lumineux - Free
Chapitre 4 : Les spectres lumineux 1 La lumière blanche 1 1 La dispersion de la lumière blanche (Voir TP n°4) Définition : On appelle lumière blanche toute lumière dont la décomposition par un prisme (ou un réseau) donne un une figure colorée qui contient toutes les ouleurs de l’ar en iel
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Chapitre 5 : Les spectres lumineux Plan du cours : 1 Qu’est-ce qu’un spectre lumineux ? 2 Les différents types de spectres a Schéma des différents types de spectre b Spectres continus et température c Spectres de raies et identification des atomes 3 La lumière, messagère des étoiles Texte du cours
Les spectres lumineux - alphaducentauree-monsitecom
Chapitre 12 TP : Les spectres lumineux 1/3 Seconde TP Thème: Vision et image Chapitre Chapitre 12 TP : Les spectres lumineux 2/3 i 1 Température du filament
L’UNIVERS - Free
Cours seconde physique-chimie –Spectres lumineux - TELLIER Jérémy III Raies d’un atome ou d’un ion Un atome ou un ion, ne peut absorber que les longueurs d’ondes de lumière qu’il est capable d’émettre Les raies noires du spectre d’absorption d’un élément correspondent donc aux raies visibles de son spectre d’émission
LUnivers Fiche d’exercices N2 : Spectres lumineux
Les spectres suivants ont été obtenus avec un spectroscope à réseau Dans ce cas, la distance entre deux traits est proportionnelle à la différene entre les longueurs d’onde correspondantes La raie nommée A sur le doument orrespond à la longueur d’onde A = 432,2 nm, la raie B à la longueur d’onde B = 656,3 nm
Classe de 2 Physique Prof Séance d’exercices sur les spectres
Séance d’exercices sur les spectres lumineux 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 normalement, dans une autre cas, noté 2, elle est sous alimentée dans le cas 3 elle est suralimentée
DS 2de Caractéristiques de la lumière Exercice :Etude de spectres
Exercice :Etude de spectres 1°) Les deux spectres suivants ont été obtenus en dispersant à l'aide d'un réseau la lumière d'une lampe à filament porté à deux températures différentes, 2000°C et 2500 °C a) Indiquer les valeurs des longueurs d'onde (en nm) minimale et maximale visible par l'oeil
: L’univers Chapitre: Ch 3 Spectres Lumineux Différents Spectres
Différents types de Spectres Lumineux Spectres Continus : Une bande colorée dont les couleurs varient progressivement Par exemple, le spectre de la lumière blanche Spectres Discontinus : C’est quand il n’y a pas une variation progressive des couleurs Cela se manifeste sous la forme de quelques raies colorées sur un fond noir
DEVOIR SURVEILLE - SCIENCES PHYSIQUES
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
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1) Mots manquants :
a) Le spectre de la lumière émise par un corps dense porté à haute température est unYYYYYYYYX
2) Position des raies d'Ġmission
Le spectre continu d'une lampe ă incandescence et le spectre d'Ġmission ci-dessus ont-ils été
obtenus avec le même spectroscope ? Justifier la réponse.3) Emission de lumière par un métal chauffé.
On observe les spectres S1 et S2 de deux plaques métalliques P1 et P2 portées à l'incandescence. a) Des deux plaques, laquelle est la plus chaude ? b) Comment évolue le spectre de la lumière émise par les plaques quand celles-ci sontéloignées de la source de chaleur ?
4) Permanganate de potassium.
Le spectre suiǀant est le spectre d'absorption d'une solution de permanganate de potassium. a) Pour réaliser ce spectre, quelle source de lumière doit-on utiliser ? Qualifier ce spectre. b) Sur un schéma très simplifié, montrer comment on doit disposer le matériel suivant : Source lumineuse, fente, prisme, écran, cuve contenant une solution de permanganate de potassium.L'Univers
Fiche d'edžercices N2. : Spectres lumineux
Objectifs :
ex3 : quand la température de ce corps augmente ex 4,6 et 7 : Savoir distinguer un ex1,6, externe des étoiles. c) A quoi est due la présence des bandes sombres observées. d) En considérant le spectre, trouver parmi les couleurs suivantes, celle qui correspond à la couleur d'une solution diluĠe de permanganate de potassium : incolore, blanche, noire, jaune, verte, bleue, rouge, magenta(rose).5) Etalonnage
Les spectres suivants ont été obtenus avec un spectroscope à réseau. Dans ce cas, la distance
entre deudž traits est proportionnelle ă la diffĠrence entre les longueurs d'onde correspondantes. La raie nommĠe A sur le document correspond ă la longueur d'onde A = 432,2 nm, la raie Bă la longueur d'onde B = 656,3 nm
6) Spectre d'absorption d'une Ġtoile :
Le spectre suiǀant reprĠsente le spectre d'absorption de l'atmosphğre d'une Ġtoile. On donne les spectres d'Ġmission de trois gaz notĠs A, B et C :a) Parmi les 3 gaz A,B et C, quels sont ceux prĠsents dans l'atmosphğre de l'Ġtoile ? Justifier.
b) Y a-t-il d'autres gaz dans l'atmosphğre de l'Ġtoile ?7) RĠalisation du spectre d'une Ġtoile.
Pour rĠaliser le spectre d'une Ġtoile, on montre un spectrophotomğtre sur un tĠlescope. Ce dernier
Dans le plan de cet écran, se déplace un capteur de lumière qui enregistre la puissance lumineuse
Le capteur utilisé est placé dans un circuit électronique qui fournit une tension de sortie proportionnelle ă la puissance lumineuse reĕue sur toute l'Ġtendue du spectre. (cf MPI) A B C Une partie de l'enregistrement est reproduite ci-dessus. a) Quelle est la nature du spectre enregistré ? En particulier à quoi correspondent les pics observés ? b) La puissance lumineuse du fond continu est-elle constante sur le domaine de longueurs d'onde reprĠsentĠ ? c) Comment expliquer ce résultat ?d) La tempĠrature de surface T de l'Ġtoile est liĠe ă la longueur d'onde m de la radiation de
ఒ dans laquelle T est exprimée en kelvins et m en nanomètres. On obtient la température en kelvins en ajoutant 273 à la température endegrés Celsius. Déterminer m à partir du graphique et en déduire la température de surface
de l'Ġtoile. e) A quelle classe spectrale appartient cette étoile ? f) DĠterminer les longueurs d'onde des diffĠrentes raies d'absorption. A l'aide du tableau fourni, indiquer de quelle entité chimique elles sont la signature. g) Ce résultat est-il en accord avec la classe spectrale déterminée à la question 5quotesdbs_dbs46.pdfusesText_46