Un corps chaud (solide, liquide, ou gaz sous haute pression) émet une lumière dont le spectre est continu. Ce spectre change avec la température. Lorsque la température s'élève, le spectre continu d'émission devient de plus en plus lumineux et s'enrichit de couleurs vertes, bleues et violettes [...]
[...] Les spectres. Spectres d'émission. Spectres continus d'origine thermique. Un corps chaud (solide, liquide, ou gaz sous haute pression) émet une lumière dont le spectre est continu. Ce spectre change avec la température. Lorsque la température s'élève, le spectre continu d'émission devient de plus en plus lumineux et s'enrichit de couleurs vertes, bleues et violettes. Spectres de raies. Un gaz, à basse pression et à température élevée, émet une lumière constituée d'un nombre restreint de radiations : on obtient un spectre de raies d'émission. [...]
[...] II) Spectres d'absorption. Spectres de raies d'absorption. ! Spectre d'absorption du sodium. Lorsqu'un gaz à basse pression et à basse température est traversé par de la lumière blanche, le spectre de la lumière transmise est constitué de raies noires se détachant sur un fond coloré du spectre de la lumière blanche : c'est un spectre de raies d'absorption. Le gaz absorbe les radiations qu'il serait capable d'émettre s'il était à haute température. Spectre de bandes d'absorption. Spectre d'absorption d'une solution de chlorophylle. [...]
[...] III) Application à l'astrophysique. La lumière émise par la surface d'une étoile (photosphère) a un spectre continu qui dépend de la température de la surface de l'étoile. En observant la couleur de la lumière qui nous parvient d'une étoile, on peut déterminer sa température. Le Soleil tire son énergie de réactions de fusion nucléaire (fusion de l'hydrogène). Ces réactions se déroulent en son centre où la température est de plusieurs centaines de millions de degrés. Ce centre est si dense que la lumière qui y est produite met un million d'années pour arriver à sa surface. [...]
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