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
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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
PHYKHÊMIA