2nd Phys3
Cours Messages de la lumière : les spectres.
Compétences :
Savoir identifier un spectre d’émission continu et de raies.
Savoir identifier un spectre d’absorption.
Connaître les montages pour les obtenir.
Savoir-faire :
Comment identifier un élément chimique à partir d’un spectre de raies ?
Comment estimer la température d’une source chaude ?
La lumière est un rayonnement émis par un corps. Ce rayonnement est constitué de radiations, chacune d’elles
étant caractérisée par sa fréquence exprimée en hertz. Une radiation est aussi caractérisée par sa longueur d’onde
λ, exprimée en mètres ou plus souvent en nanomètres (10-9 m = 1 nm).
La spectroscopie est une technique d’analyse de la lumière qui utilise des appareils appelés spectroscopes qui
permettent d’observer et étudier des spectres. (Voir doc. Page 228)
I- Quelles informations l’étude d’un spectre d’émission fournit-elle ?
1. Définition.
Un spectre d’émission est le …………………………………………………………………………………..............................
...........................................................................................................................................................................................
Ex : le spectre continu de la lumière blanche.
2. Spectre continu d’émission.
Expérience : on observe une lampe à incandescence à travers un réseau (permet comme le prisme de décomposer
la lumière) tout en réduisant ou augmentant la tension d’alimentation de la lampe c’est-à-dire tout en augmentant ou
diminuant la température du filament donc de la source.
Comment le spectre de la lumière est-il modifié lorsque la température du filament diminue ?
……………………………………………………………………………………………………….............................................
Comment le spectre de la lumière est-il modifié lorsque la température du filament augmente ?
………………………………………………………………………………………….............................................................
Conclusion : un spectre continu nous renseigne sur ……………………………………………………………….
Un corps chaud émet un rayonnement continu : on observe un spectre continu dit d’émission.
Plus la température est élevée, plus le spectre contient des radiations de faibles longueurs d’onde.
Par exemple, la surface du Soleil, dont la température avoisine 6000 °C, émet toutes les longueurs d’onde du
spectre visible entre 400 nm et 800 nm. Certaines étoiles, plus chaudes que le Soleil, émettent un rayonnement
ultraviolet de longueur d’onde inférieure à 400 nm. En revanche, un être humain, dont la température corporelle est
37 °C, émet un rayonnement infrarouge de longueur d’onde supérieure à 800 nm (autour de 104 nm).
3. Spectre de raies d’émission : voir fig.3 p 232 Microméga.
Expérience : Une lampe spectrale contient un gaz sous faible pression qui soumis à des décharges électriques, émet
de la lumière.
On observe à travers un réseau (ou un prisme) la lumière émise par une lampe à vapeur de sodium (contient des
atomes de sodium) ou à vapeur de mercure (contient des atomes de mercure)
Observation : ……………………………………………………………………………………………………………
Interprétation : la lumière de ces lampes …………………………………………………………………………….
Conclusion : Le spectre de la lumière émise par un gaz, sous faible pression et à haute température est un
……..………………………………………………………………………………………………………………
Un spectre de raies d’émission permet …………………....................... une espèce chimique (atomes ou ions) : c’est
une caractéristique physique de cette espèce chimique.
4. Conclusion.