1 / 13

L’observation des étoiles. (Étude des spectres d’émission et d’absorption.)

L’observation des étoiles. (Étude des spectres d’émission et d’absorption.). I. Spectres d’émission. 1. Spectres continus d’origine thermique. a. dispositif dispersif:. Le prisme ou le réseau décompose la lumière. Comment peut-on qualifier le spectre obtenu ?.

thor
Download Presentation

L’observation des étoiles. (Étude des spectres d’émission et d’absorption.)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. L’observation des étoiles.(Étude des spectres d’émission et d’absorption.)

  2. I. Spectres d’émission 1. Spectres continus d’origine thermique a. dispositif dispersif: Le prisme ou le réseau décompose la lumière

  3. Comment peut-on qualifier le spectre obtenu ? On obtient le spectre continu d’émission de la lumière blanche. . b. influence de la température. Un corps chaud émet un rayonnement dont le spectre s'enrichit vers le bleu violet (en longueurs d'ondes courtes) lorsque sa température augmente.

  4. 2. Spectres de raie Ces spectres sont discontinus. Ils ne contiennent que quelques raies.

  5. Lampe à vapeur de sodium On parle de spectre de raies d'émission Un élément chimique est caractérisé par un spectre de raies qui constitue sa signature.

  6. Mises en évidence de l’émission de lumière colorée par certains éléments (TP) . Question que va-t-on trouver dans les spectres d’émission de ces éléments ? • Élément cuivre 588,9 nm : orange 521,8 nm : vert 515,3 nm : vert 570,0 nm : vert • Élément lithium 670,8nm : rouge Élément sodium 588,9 nm : orange 497,0 nm : vert 589,5 nm : orange… La couleur de la lumière obtenue correspond aux raies d’émissions des éléments..

  7. II. Spectres d’absorption 1. Bandes d’absorption de solutions colorés. Solution de permanganate de potassium Une substance colorée absorbe certaines radiations. Le spectre de la lumière blanche traversant une substance colorée est un spectre de bandes d'absorption.

  8. 2. Spectres de raies d'absorption Les raies d'absorption et d'émission ont la même longueur d'onde. Un élément chimique absorbe les radiations qu'il est capable d'émettre.

  9. 8p68

  10. 10 p 69

  11. 12 p 69

  12. 9 p 68-69

  13. III. Applications à l’astrophysique (TD et TP) En observant le spectre de la lumière émise par une étoile, on peut déterminer la composition chimique de son atmosphère et sa température de surface.

More Related