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Sagot :
Bonjour,
1)a)
La lumière émise par un gaz chaud à basse pression donne un spectre de raies d'émission.
b) car le spectre continu de la lumière blanche est strié de raies d'absorption dues au gaz traversé(s).
c) Le sodium Na émet et absorbe les radiations de longueur d'onde 589 nm
Voir sodium ci-joint
2) a) Les raies sombres de la lumière reçue du Soleil proviennent de l'absorption par les gaz présents dans son atmosphère de certaines longueurs d'onde.
b) En connaissant les longueurs d'onde absorbées et en les comparant avec les raies des éléments chimiques, on peut déterminer la composition de l'atmosphère solaire.
3) Non, en se référant à la figure 1, on constate que l'intensité n'est pas la même pour toutes les longueurs d'onde.
Elle est maximale pour λmax de l'ordre de 480 nm.
4) en comparant les données des figures 2 et 3, on peut supposer que sont présents dans l'atmosphère du Soleil :
H : Raies C, F
Mg : Raie b
Ca : Raies H et K
Na : Raie D
Fe : Raies E, b, G
5) T = 2,9.10⁻³/λmax avec λmax ≈ 480.10⁻⁹ m
soit T ≈ 2,9.10⁻³/480.10⁻⁹ ≈ 6000°K
1)a)
La lumière émise par un gaz chaud à basse pression donne un spectre de raies d'émission.
b) car le spectre continu de la lumière blanche est strié de raies d'absorption dues au gaz traversé(s).
c) Le sodium Na émet et absorbe les radiations de longueur d'onde 589 nm
Voir sodium ci-joint
2) a) Les raies sombres de la lumière reçue du Soleil proviennent de l'absorption par les gaz présents dans son atmosphère de certaines longueurs d'onde.
b) En connaissant les longueurs d'onde absorbées et en les comparant avec les raies des éléments chimiques, on peut déterminer la composition de l'atmosphère solaire.
3) Non, en se référant à la figure 1, on constate que l'intensité n'est pas la même pour toutes les longueurs d'onde.
Elle est maximale pour λmax de l'ordre de 480 nm.
4) en comparant les données des figures 2 et 3, on peut supposer que sont présents dans l'atmosphère du Soleil :
H : Raies C, F
Mg : Raie b
Ca : Raies H et K
Na : Raie D
Fe : Raies E, b, G
5) T = 2,9.10⁻³/λmax avec λmax ≈ 480.10⁻⁹ m
soit T ≈ 2,9.10⁻³/480.10⁻⁹ ≈ 6000°K
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