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Chapitre 3: sources de lumières colorées, Résumés de Physique

Quels sont les différents types de sources lumineuses ? Sources lumineuses chaudes et froide

Typologie: Résumés

2021/2022

Téléchargé le 03/02/2022

Juliane_90
Juliane_90 🇫🇷

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Télécharge Chapitre 3: sources de lumières colorées et plus Résumés au format PDF de Physique sur Docsity uniquement! Chapitre 3 : sources de lumières colorées I) quels sont les différents types de sources lumineuses ? 1) sources lumineuses chaudes et froide Les sources lumineuses chaudes produisent à la fois de la lumière et de la chaleur. Exemple : - les lampes à incandescence ( mauvais rendement donc progressivement abandonnées) - les étoiles - le feu etc.. Les sources lumineuses froides produisent essentiellement de la lumière. Exemple : - le néon (gaz qui, excité par une tension électrique, produit de la lumière) - les diodes électroluminescentes (D.E.L) utilisées comme témoin lumineux d’appareils électrique ou comme phares de voiture. Une source lumineuse peut être : - monochromatique si elle n’est constitué que d’une seule radiation lumineuse (laser par exemple) - polychromatique si elle est constituée de plusieurs radiations lumineuses (lampes spectrales, soleil etc..) 2) longueur d’onde d’une radiation lumineuse La lumière est une onde électromagnétique. A chaque onde lumineuse correspond une fréquence u (nu) et une période T telle que: Unité : La célérité d'une onde lumineuse dans le vide (ou l'air) est : c = 2,998x108 m.s-1 Chaque onde lumineuse possède une longueur d'onde  (périodicité spatiale) qui correspond à la distance parcourue par l'onde en une période T. La longueur d’onde est le produit de la célérité par la période de vibration de l’onde : Unité:  (m) ; T(s);  (Hz) Dans le vide les radiations lumineuses visibles par l’œil humain sont comprises entre 400 nm et 800 nm environ. Spectre d’émission de la lumière blanche Exemple : - une radiation lumineuse bleue possède une longueur d’onde dans le vide de 450 nm - une radiation lumineuse jaune possède une longueur s’onde dans le vide de 600 nm Remarque : seules les ondes électromagnétiques comprises entre 400 nm et 800 nm sont visibles. Les autres types d’ondes sont présentés sur le tableau suivant : )(),( sTHz T 1    c Tc  . II) influence de la température sur la lumière émise 1) loi de Wien Animation : lumière émise par un corps chauffé La lumière émise par un corps chauffé ne dépend que de sa température. Elle ne dépend pas de la composition chimique du corps. La loi de Wien donne la relation entre la longueur d’onde max de la radiation émise avec le maximum d’intensité par le corps chauffé et la température )C( du corps : 2) exploitation de la loi de Wien A partir de l’analyse spectrale du corps on peut déterminer la valeur de max . La loi de Wien permet alors de connaitre la température de surface du corps. Exemple : jaune)(radiation nm 600max  Application : déterminer la température de surface des étoiles à l’aide d’une analyse spectrale. On peut également, connaissant la température du corps, déterminer la valeur de la radiation lumineuse de plus forte intensité qu’il émet : Exemple : un corps est chauffé à une température C 1000)C(  .La radiation d’intensité lumineuse maximale qu’il émet est : celcius degréen r températu, m 10 nm 1 nanomètre,en exprimé 273 )( 1089,2 )( 9 max max 6       nm x C C 1054,4)( 273 600 1089,2 273 )( 1089,2 )( 3 6 max 6   xC x nm x C    rouge) infral' de (domaine nm 1022,2)( 2731000 1089,2 273)( 1089,2 )(273 1089,2 )( 3 66 max max 6 xC x C x nm x C          
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