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Chapitre 3. Les étoiles

Chapitre 3. Les étoiles. 3.1. Lumière monochromatique et lumière polychromatique Expérience: La lumière blanche peut être décomposée en une infinité

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Chapitre 3. Les étoiles 

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3.1. Lumière monochromatique et lumière polychromatique

• Expérience:

• La lumière blanche peut être décomposée en une infinité de radiations (lumières colorées) à l'aide d'un prisme ou d'un réseau.

• On dit que la lumière blanche est une lumière polychromatique.• La figure obtenue est le spectre de la lumière blanche.

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Expérience:

• Une radiation monochromatique est une radiation qui ne peut pas être décomposée par un prisme (ou un réseau).

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• Une radiation monochromatique est caractérisée par sa longueur d'onde , notée λ, mesurée en mètres (m).

• Les longueurs d'onde des radiations visibles s'expriment souvent en nanomètres (nm).

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3.2.  Rayonnement émis par un corps chaud

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Un corps chaud (solide, liquide ou gaz sous forte pression) émet un rayonnement de spectre continu, dont les propriétés dépendent de sa température: il s'enrichit vers le violet quand la température du corps augmente.

Expérience :

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2.3. Spectres d’émission et spectres d’absorption

• Expérience:

a. spectre d'émission de l'hydrogène (H)

b. spectre d'émission du sodium (Na)

c. spectre d'émission du mercure (Hg)

Le spectre de la lumière émise par un gaz (sous faible pression et à haute température ) est un spectre de raies d'émission ( quelques raies colorées sur fond noir).

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• Expérience

Le spectre de la lumière qui a traversée un gaz ( sous faible pression et à basse température ) est un spectre de raies d'absorption (raies sombres sur le fond coloré d’un spectre continu).

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• Expérience

Un gaz ne peut absorber que les radiations qu'il peut émettre.

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2.4. Le spectre de la lumière émise par une étoile

Le spectre d'une étoile est un spectre de raies d'absorption .

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Les raies d'absorption du spectre permettent d'identifier les entités chimiques présentes dans son atmosphère. L'atmosphère du Soleil est essentiellement composée d'hydrogène et d'hélium .

La couleur de l'étoile ou le maximum d'intensité lumineuse des radiations émises par l'étoile permet d'évaluer sa température de surface.

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Exemple:

• la constellation d'Orion , – Rigel , étoile chaude

(température de surface de l'ordre de 11000°C) apparaît blanche, presque bleutée ,

– Bételgeuse , plus froide (3000°C) a un aspect rougeâtre.

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