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Chap.3 : Sources de lumière colorée. Profil spectral d’un corps chauffé, loi de Wien P. Bellanca-Penel, Lycée Ampère. Pour se préparer 1èreS PHYKÊMIA L’ESSENTIEL 1

C.3.2. loi de wien

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Chap.3 : Sources de lumière colorée.

Profil spectral d’un corps chauffé, loi de Wien

P. Bellanca-Penel, Lycée Ampère.

Pour se préparer 1èreSPHYKÊMIA L’ESSENTIEL 1

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Domaines visibles, UV et IR de la lumière

380 nm 780 nmdomaine visible

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Deux échelles de température

0°C

100°C

Échelle Celcius (°C) Échelle Kelvin (K)

0K

eau liquide

eau gazeuse

eau solide

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MÉTHODE

0°C

100°C

0K-273,15°CZéro

«absolu»

273,15K

Échelle Celcius (°C) Échelle Kelvin (K)

Deux échelles de température

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MÉTHODE

0°C

100°C

0K-273,15°C

T (K ) = t(°C)+ 273,15

Zéro «absolu»

273,15K

Échelle Celcius (°C) Échelle Kelvin (K)

Deux échelles de température

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Profil spectral d’un corps chauffé à 5000 K

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Profil spectral d’un corps chauffé à 6500 K

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Déplacement du profil spectral d’un corps chauffé

Plus la température d’un corps chauffé est élevée, plus son profil spectral s’enrichit de

radiations de courtes longueurs d’onde

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Déplacement du profil spectral d’un corps chauffé : LOI DE WIEN

λpic .T = Const

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Déplacement du profil spectral d’un corps chauffé : LOI DE WIEN

λpic .T = Constm

K

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λpic .T = Const

Const = 2,898.10−3m.K

Déplacement du profil spectral d’un corps chauffé : LOI DE WIEN

Page 13: C.3.2. loi de wien

λpic .T = Const

Const = 2,898.10−3m.K

Déplacement du profil spectral d’un corps chauffé : LOI DE WIEN

Const = 2898µm.K

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A quoi ça sert ?

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Betelgeuse, the red supergiant at the top of the constellation of Orion

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Betelgeuse, the red supergiant at the top of the constellation of Orion

Bellatrix22 000K

Betelgeuse3300K

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Wilhem Wien(1854-1928)

Nobel 1911

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A très bientôtsur

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