Jusqu’à l’autre bout de l’arc-en-ciel

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Transcription de la présentation:

Jusqu’à l’autre bout de l’arc-en-ciel La spectroscopie Jusqu’à l’autre bout de l’arc-en-ciel

Historique de la spectroscopie Découverte en 1859 par Kirchhoff et Bunsen Gustav Robert Kirchhoff 1824-1887 Robert Bunsen 1811-1899

Éléments de la spectroscopie: Prisme

Historique de la spectroscopie Premier utilisateur : Huggins en 1861 Margaret Lindsay Murray Lady Huggins 1848-1915 William Huggins 1824-1910

C’est quoi la spectroscopie? Arc-en-ciel Spectromètre Types de spectres

Le spectromètre 1. Émission 2. Réfraction 3. Réfraction 4. Diffraction 5. Détection

D’où vient la spectroscopie? Exemple du soleil: Gaz chaud à haute densité Chromosphère

Les lois de Kirchhoff 1. Un solide incandescent ou un gaz chaud à haute densité produisent un spectre continue 2. Un gaz chaud de petite densité produit des lignes d’émissions 3. Une radiation constant, passant un gaz froid à petite densité, produit des lignes d’absorption

Exemple de spectre continue

Exemples de spectres: Lignes d’émission Hydrogène Carbone Sodium

Hydrogène versus Carbone 3970.07 8 4101.74 15 4340.47 30 4861.33 80 6562.72 120 6562.85 180 Hydrogène versus Carbone 5889.77 570 5891.59 350 6001.13 200 6006.03 250 6007.18 110 6010.68 150 6013.22 300 6014.84 250 6578.05 800 6582.88 570 6587.61 200 6783.90 250 7113.18 250 7115.19 250 7115.63 250 7116.99 200 7119.90 350 3918.98 570 3920.69 800 4074.52 250 4075.85 350 4267.00 800 4267.26 1000 4771.75 200 4932.05 200 5052.17 200 5132.94 350 5133.28 350 5143.49 350 5145.16 570 5151.09 400 5380.34 300 5648.07 250 5662.47 350 3970.07 8 4101.74 15 4340.47 30 4861.33 80 6562.72 120 6562.85 180

CONCLUSION La spectroscopie est l’outil qui nous permet de comprendre ce qui se cache à l’autre bout de l’arc-en-ciel

Merci de votre attention! Jusqu’à l’autre bout de l’arc-en-ciel