Exercices de Physique du bâtiment II Complément de corrigé de Série 5

Slides:



Advertisements
Présentations similaires
Il indique la capacité d’une source lumineuse à restituer les couleurs
Advertisements

La lumière.
Une nouvelle technique d'analyse : La spectrophotométrie
SOURCES LUMINEUSES PHOTOMETRIE
Chapitre 2 Photométrie & Radiométrie.
La lumière et les couleurs (Chap4)
Sources de lumière colorée
Thème : Les ondes au service de la santé
Notions de base de l’optique ondulatoire
Sources de lumière colorée
Sources de lumière colorée
II. Dispersion de la lumière par un prisme
Grandeurs et unités de mesure Troyes, Février 2012
LUMIERE ET PHOTOMETRIE
ÉCLAIRAGISME.
PHYSIOLOGIE DE LA VISION
Cours Eclairage Eclairage naturel et artificiel.
La couleur BEP Mode LP Magenta.
CHAP. 4 - Les spectres d’émission et d’absorption
Introduction à la Couleur
Spectrophotométrie.
Module #2 L’optique.
Les Ambiances lumineuses
Astrophysique et astrochimie
Spectrophotométrie Les solutions colorées ont la propriété d’absorber un domaine de longueur d’onde du spectre visible.
Une nouvelle technique d'analyse : La spectrophotométrie
Principe de l ’ajustement accommodatif avec un test bichrome
Exercices de Physique du Bâtiment I
Exercices de Physique du Bâtiment II Complément de corrigé de Série 6
Introduction au Projet 1 Eclairage extérieur Mélik Khiari
La lumière visible Comment l’exploiter ?
PARTIE OPTIQUE Rappels de cinquième
La lumière : émission, propagation
Chapitre 2 Photométrie & Radiométrie.
L’effet d’un filtre coloré sur une lumière incidente
PARTIE OPTIQUE Lumières colorées et couleurs des objets
Spectres lumineux I. Les spectres d'émission 1. Définition
I. Spectres d’émission :
LUMIERE ET PHOTOMETRIE
La lumière visible Comment l’exploiter ?
T.P.3 La couleur d’une étoile
L’œil humain n'est capable de percevoir que les radiations lumineuses dont la longueur d'onde est comprise entre 400 nm (violet) et 800 nm (rouge).
Chapitre 2: Messages de la lumière
Chapitre 3 Sources de lumières colorées
1ère S - Observer I.3 : Couleurs et sources de lumière
COLORIMETRIE Remerciements à G. Pratz.
Chapitre 1: Les couleurs
Couleurs et images.
La dispersion de la lumière blanche
Notions de base de l’optique ondulatoire
II – DE QUOI EST COMPOSEE LA LUMIERE BLANCHE ?
LUMIERE ET PHOTOMETRIE
Module #2 L’optique.
Distances, mouvements, masses et rayons des étoiles Parallaxe et distance (échelle de distances) Parallaxe et distance (échelle de distances) Mouvements.
Notes Thème Science Optique.
I – Décomposition d’une lumière blanche
Les propriétés de la lumière visible
Chapitre 2 Synthèse additive et couleurs des objets.
CHAPITRE 1 LA LUMIERE.
DE QUOI EST COMPOSEE LA LUMIERE BLANCHE ?
Chapitre 3 Activités.
Thème : L’Univers Domaine : Les étoiles
Formation - Responsable PEB - BSE
Notions de base de l’optique ondulatoire
Abaques de Bodman & Söllner
Chapitre 2: couleurs des objets
Synthèse sur l’Eclairage
L'éclairagisme.
Double nature de la lumière
Les sources de lumière colorée
Transcription de la présentation:

Exercices de Physique du bâtiment II Complément de corrigé de Série 5 Silvia Coccolo & Nikos Zarkadis, 2014

 Serie 4/Q1: Quelles sont les unités, dans le système international, des quatre grandeurs photométriques lumineuses suivantes : flux, éclairement, intensité et luminance ? Unité dérivée de grandeur lumineuse: Lm Lm · m−2 = Lux Lm · sr−1 = Cd Lm · sr−1 · m−2 = Cd/m2

Différence de radiométrie et de photométrie? La radiométrie mesure les effets énergétiques provoqués par tout rayonnement électromagnétique de n’importe quelle longueur d’onde. [Unité de base: W] La photométrie mesure l'impression visuelle d'un observateur moyen provoqué par des longueurs d’onde de la partie visible du spectre électromagnétique (~380 à ~780 nm). [Unité de base: Lm] La colorimétrie caractérise l’ensemble des couleurs perceptible par l’œil. p.ex. : x W/m2  0 Lux Photométrie   Radiométrie Image: http://www.chroma.com/

 Q2.Définissez la notion de couleur intrinsèque d'un objet par opposition aux différentes couleurs apparentes qu'il peut revêtir. Un objet ne peut réfléchir que les longueurs d'onde qu'il reçoit de la source ! Eclairée par une source normalisée, bien définie, dont le flux lumineux contient toutes les longueurs d'ondes en même quantité (lumière blanche). … par une lampe au sodium (flux ne contenant que des « longueurs d'onde jaunes ») … par un tube fluorescent bleu (flux ne contenant que des « longueurs d'onde bleues »). Couleur intrinsèque (unique!) couleurs apparentes (plusieurs…)

 Q3. En quoi la sensation de lumière blanche est-elle liée à la mémoire à court terme de l'observateur ?

 Q4. Comment peut-on choisir 3 couleurs primaires ? Expliquez le mécanisme qui leur permet de reproduire la plupart des couleurs perçues par l'œil. Pour choisir trois couleurs primaires il suffit : de prendre deux couleurs pures suffisamment éloignées aux deux extrémités du spectre des couleurs visibles; de choisir la troisième primaire au milieu du spectre.   Primaires RGB : rayonnements monochromatiques de 435 (bleu), 546 (vert) et 700 nm (rouge).

𝜏 𝑑 = 𝜑 𝑡 /𝜑 𝜑=𝐼⋅𝛺 (Lm) 𝜑 𝑡 =𝑀⋅𝐴 (Lm) P1. Un globe sphérique de 1 m de rayon est constitué d'un matériau de verre parfaitement diffusant. Une source isotrope d'une intensité de 50 Cd est placée en son centre. Exitance lumineuse du globe est de 35 Lm/m2 L’angle solide soutenu par une sphère est égal à 4.π [sr] Déterminer le facteur de transmission du matériau: 𝜏 𝑑 = 𝜑 𝑡 /𝜑 𝜏 𝑑 est le facteur de transmission 𝜑 𝑡 est le flux transmis par le globe (Lm) 𝜑 est le flux émis par la source à l'intérieur du globe (Lm) M= 35 (Lm/m2 ) 𝜑=𝐼⋅𝛺 (Lm) 𝐼 est l’intensité de la source (Cd) (Lm/sr) 𝛺 est l’angle solide (sr) Source  .* 𝜑 𝑡 =𝑀⋅𝐴 (Lm) Ι = 50 (Cd) (Lm/sr) 𝑀 est l’exitance (Lm/m²) (Lx) 𝐴 est l'aire du globe (m²)

P2 et P2: Pour la suite, veuillez regarder les fichiers « 5 Co P2 et P2: Pour la suite, veuillez regarder les fichiers « 5 Co.pdf » et «  5 Co_Supplement (CE3)»