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16 Apprendre à rédiger Voici lénoncé dun exercice et un guide (en orange) ; ce guide vous aide : pour rédiger la solution détaillée ; pour retrouver les.

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1 16 Apprendre à rédiger Voici lénoncé dun exercice et un guide (en orange) ; ce guide vous aide : pour rédiger la solution détaillée ; pour retrouver les réponses numériques aux questions posées. Sirius 1 re S © Nathan 2011

2 Énoncé et solution Les phares de voitures peuvent être équipés de lampes qui contiennent des halogènes à létat gazeux. Le filament de tungstène peut alors être porté à une température élevée, voisine de K, alors que pour une lampe à incandescence classique, elle nest que de K. a. En admettant que la loi de Wien est applicable au filament chauffé, calculer les longueurs donde max en nm, pour lesquelles lintensité lumineuse est maximale pour chacune de ces deux lampes, et situer les radiations correspondantes par rapport au spectre visible. Sirius 1 re S © Nathan > Faire une phrase pour introduire la formule qui traduit la loi de Wien. a. Daprès la loi de Wien, la longueur donde pour laquelle lémission a une intensité maximale est donnée par la formule : --> Écrire la formule littérale et préciser les unités. max en m T en K

3 Énoncé et solution Les phares de voitures peuvent être équipés de lampes qui contiennent des halogènes à létat gazeux. Le filament de tungstène peut alors être porté à une température élevée, voisine de K, alors que pour une lampe à incandescence classique, elle nest que de K. a. En admettant que la loi de Wien est applicable au filament chauffé, calculer les longueurs donde max en nm, pour lesquelles lintensité lumineuse est maximale pour chacune de ces deux lampes, et situer les radiations correspondantes par rapport au spectre visible. Sirius 1 re S © Nathan > Faire le calcul numérique et donner les résultats avec lunité demandée. Vérifier que les résultats sont 9, nm et 1, nm. Application numérique : max en m T en K pour T = K max = 9, m = 9, nm pour T = K max = 1, m = 1, nm

4 Énoncé et solution Les phares de voitures peuvent être équipés de lampes qui contiennent des halogènes à létat gazeux. Le filament de tungstène peut alors être porté à une température élevée, voisine de K, alors que pour une lampe à incandescence classique, elle nest que de K. a. En admettant que la loi de Wien est applicable au filament chauffé, calculer les longueurs donde max en nm, pour lesquelles lintensité lumineuse est maximale pour chacune de ces deux lampes, et situer les radiations correspondantes par rapport au spectre visible. Sirius 1 re S © Nathan 2011 max = 9, nm ( T = K) max = 1, nm (T = K) --> Rappeler les valeurs limites des longueurs donde des radiations visibles. Vérifier que les valeurs trouvées correspondent à des radiations infrarouges. Les longueurs donde des radiations visibles sont comprises entre 400 nm et 800 nm. Les deux valeurs de max correspondent à des radiations infrarouges. max en m T en K

5 Sirius 1 re S © Nathan > Expliquer pourquoi la couleur per ç ue ne d é pend pas seulement du maximum d intensit é de la lumi è re é mise. b. La couleur perçue ne dépend pas seulement de max, mais de lensemble des radiations émises. Énoncé et solution Les phares de voitures peuvent être équipés de lampes qui contiennent des halogènes à létat gazeux. Le filament de tungstène peut alors être porté à une température élevée, voisine de K, alors que pour une lampe à incandescence classique, elle nest que de K. a. En admettant que la loi de Wien est applicable au filament chauffé, calculer les longueurs donde max en nm, pour lesquelles lintensité lumineuse est maximale pour chacune de ces deux lampes, et situer les radiations correspondantes par rapport au spectre visible. b. Peut-on déduire les couleurs des lumières émises simplement à partir des valeurs de max ? On pourrait avoir une idée de cette couleur à partir de la forme des courbes de lintensité de la lumière émise en fonction de la longueur donde.


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