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Sagot :
Yop !
Comme je l'ai dis précédemment, λ représente la longueur d'onde qui est [tex] \frac{c}{f} [/tex]
La longueur d'onde dépend donc de la constante c (vitesse de la lumière) et de la fréquence de l'onde.
Or ici nous étudions les rayonnement des corps noirs dont le spectre ne dépend que de sa température. C'est à dire que la longueur d'onde du corps ne dépendra que de la température du corps noir.
Pour trouver le λ, Max Planck y a introduit une constante appelé constante de rayonnement (à ne pas confondre avec la constante de Planck !).
λ est donc égale à [tex] \frac{c}{T} [/tex]
Ou c correspond à la constante de rayonnement et T la température en Kelvin
Donc quand T augmente λ diminue.
(B)
Si tu as suivi ce que j'ai dis plus haut tu comprendras aisement (en utilisant l'outil mathématique) pourquoi T x λ= constante de rayonnement ;)
Si tu as des questions n'hésite pas, en commentaire ou par mP
Comme je l'ai dis précédemment, λ représente la longueur d'onde qui est [tex] \frac{c}{f} [/tex]
La longueur d'onde dépend donc de la constante c (vitesse de la lumière) et de la fréquence de l'onde.
Or ici nous étudions les rayonnement des corps noirs dont le spectre ne dépend que de sa température. C'est à dire que la longueur d'onde du corps ne dépendra que de la température du corps noir.
Pour trouver le λ, Max Planck y a introduit une constante appelé constante de rayonnement (à ne pas confondre avec la constante de Planck !).
λ est donc égale à [tex] \frac{c}{T} [/tex]
Ou c correspond à la constante de rayonnement et T la température en Kelvin
Donc quand T augmente λ diminue.
(B)
Si tu as suivi ce que j'ai dis plus haut tu comprendras aisement (en utilisant l'outil mathématique) pourquoi T x λ= constante de rayonnement ;)
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