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Liste des sujets

Question lumière

Tobesad
Tobesad
Niveau 9
08 octobre 2016 à 21:22:34

Salut,

Si j'ai bien compris il y a deux sources de lumière : la lumière émise par un corps porté à haute température (dont on peu trouver la longueur d'onde maximale via la loi de Wien) donc le phénomène d'incandescence et la lumière émise par excitation des atomes qui en se de-excitant vont renvoyer un photon d'une certaine longueur d'onde (longueur d'onde qu'on peut trouver via la loi de Planck) qui est le phénomène de luminescence ?

Pour par exemple imprimer une feuille en verte, on imprime sur la feuille des pigments vert qui vont, quand la lumière blanche (BVR) va aller sur la feuille, ne diffuser que la lumière verte et absorber le rouge et le bleu. Mais comment le pigment marche ? Comment il fait pour ne diffuser qu'une certaine longueur d'onde ?

Tobesad
Tobesad
Niveau 9
08 octobre 2016 à 23:48:22

Vous aimez pas trop la physique ici j'ai l'impression [[sticker:p/1kki]]

Tobesad
Tobesad
Niveau 9
09 octobre 2016 à 11:43:17

svp

Saseokay
Saseokay
Niveau 10
09 octobre 2016 à 12:51:37

En gros ton objet qui reçoit la lumière va traiter réagir avec l'onde différemment selon sa longueur d'onde donc sa fréquence.
Soit il la rejette (dans ton cas vert), soit il l'absorbe (tout sauf le vert).

Tu peut le comprendre avec une analogie mécanique (bancale :hap: ) :
Imagine une balançoire, quand elle se balance, sa fréquence d'oscillation est fixée (par la gravité et la longueur du fil).
Suivant à quelle fréquence tu pousse, tu vas aider le mouvement ou te faire éjecter.

En réalité c'est plus compliqué, mais en gros ton objet à une gamme de fréquence qui l'excite, et une autre qu'il rejette.

Tobesad
Tobesad
Niveau 9
09 octobre 2016 à 13:15:27

Et pour le reste j'ai bon ?

-Maou
-Maou
Niveau 11
11 octobre 2016 à 00:15:01

Bonnes questions.

Le rayonnement thermique est aussi dû à l'agitation des atomes. En fait c'est le nuage électronique de l'atome qui vibre autour de sa position d'équilibre par rapport au noyau. Donc à cause de la température on a un dipôle électrique : le noyau chargé + et les électrons chargés -, qui oscille jusqu'à ce que la température baisse. Et un dipôle qui oscille ça émet des photons. La loi de Planck décrit ce rayonnement. La loi de Wien c'est juste la loi de Planck pour des hautes fréquences.

La luminescence c'est une transition électronique (l'électron passe d'une couche externe vers une couche interne de l'atome) radiative (l'électron va sur une orbitale plus basse en énergie donc il a libéré cette énergie à un moment donné : en émettant un photon). Et il y a pleins de façons de provoquer une transition électronique... En gros tu excites ton atome et l'électron "monte" puis l'électron veut retourner chez lui et il descend en émettant un photon. :hap:

-Maou
-Maou
Niveau 11
11 octobre 2016 à 00:25:49

Et pour la couleur...

Je ne sais pas quel est ton niveau de connaissances de Physique mais déjà il faut garder en tête que les couches électroniques sur lesquelles les électrons se trouvent au sein d'un atomes sont quantifiées. ça veut dire que ces couches ne peuvent avoir que certaines valeurs discrètes d'énergie (Bienvenue dans le monde fabuleux de la mécanique quantique :noel:).

Donc quand un photon d'énergie E arrive sur ta feuille de papier, il faut que l'énergie E corresponde à la différence d'énergie entre une couche électronique où un électron voudrait aller et la couche où il se trouve. :ok: Sinon il ne va pas l'absorber.

S'il l'absorbe, va-t-il le réémettre en se désexcitant ou pas ? Là ça devient compliqué parce que ta feuille est un matériau extrêmement complexe avec plein d'atomes différents qui veulent absorber des photons d'énergies différentes et... j'abandonne c'est trop long d'expliquer :hap:

-Maou
-Maou
Niveau 11
11 octobre 2016 à 00:27:32

Le 11 octobre 2016 à 00:15:01 -Maou a écrit :
Bonnes questions.

Le rayonnement thermique est aussi dû à l'agitation des atomes. En fait c'est le nuage électronique de l'atome qui vibre autour de sa position d'équilibre par rapport au noyau. Donc à cause de la température on a un dipôle électrique : le noyau chargé + et les électrons chargés -, qui oscille jusqu'à ce que la température baisse. Et un dipôle qui oscille ça émet des photons. La loi de Planck décrit ce rayonnement. La loi de Wien c'est juste la loi de Planck pour des hautes fréquences.

La luminescence c'est une transition électronique (l'électron passe d'une couche externe vers une couche interne de l'atome) radiative (l'électron va sur une orbitale plus basse en énergie donc il a libéré cette énergie à un moment donné : en émettant un photon). Et il y a pleins de façons de provoquer une transition électronique... En gros tu excites ton atome et l'électron "monte" puis l'électron veut retourner chez lui et il descend en émettant un photon. :hap:

EDIT : et la loi de Planck n'a rien à voir avec les désexcitations radiatives des électrons vers des couches électroniques plus basses à ce que je sache. :(

Tobesad
Tobesad
Niveau 9
11 octobre 2016 à 16:38:20

Le 11 octobre 2016 à 00:27:32 -Maou a écrit :

Le 11 octobre 2016 à 00:15:01 -Maou a écrit :
Bonnes questions.

Le rayonnement thermique est aussi dû à l'agitation des atomes. En fait c'est le nuage électronique de l'atome qui vibre autour de sa position d'équilibre par rapport au noyau. Donc à cause de la température on a un dipôle électrique : le noyau chargé + et les électrons chargés -, qui oscille jusqu'à ce que la température baisse. Et un dipôle qui oscille ça émet des photons. La loi de Planck décrit ce rayonnement. La loi de Wien c'est juste la loi de Planck pour des hautes fréquences.

La luminescence c'est une transition électronique (l'électron passe d'une couche externe vers une couche interne de l'atome) radiative (l'électron va sur une orbitale plus basse en énergie donc il a libéré cette énergie à un moment donné : en émettant un photon). Et il y a pleins de façons de provoquer une transition électronique... En gros tu excites ton atome et l'électron "monte" puis l'électron veut retourner chez lui et il descend en émettant un photon. :hap:

EDIT : et la loi de Planck n'a rien à voir avec les désexcitations radiatives des électrons vers des couches électroniques plus basses à ce que je sache. :(

Bah si pourtant c'est avec la constante de Plank qu'on trouve l'énergie d'un photon :( avec la formule E = h*c/longueur d'onde il me semble

-Maou
-Maou
Niveau 11
13 octobre 2016 à 00:34:53

ah okay... mais E=h barre c ça s'appelle pas la loi de Planck je crois.

Go taper loi de Planck dans Google.

-Maou
-Maou
Niveau 11
13 octobre 2016 à 00:37:48

hc/lambda* comme tu as dit, erreur

Bon ok j'ai rien dit ça s'appelle " Relation de Planck " ok....

Mais bon quand tu dis loi de Planck à un physicien il va penser à ça https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Planck

Bref. Et E=hc/lambda ça te donne juste l'energie d'un photon, peut importe d'où il vient....

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