Un.5/6 LA lumière des étoiles évaluation



Documents pareils
Chapitre 6 La lumière des étoiles Physique

Chapitre 02. La lumière des étoiles. Exercices :

Correction ex feuille Etoiles-Spectres.

Comprendre l Univers grâce aux messages de la lumière

Séquence 9. Étudiez le chapitre 11 de physique des «Notions fondamentales» : Physique : Dispersion de la lumière

Application à l astrophysique ACTIVITE

TP 2: LES SPECTRES, MESSAGES DE LA LUMIERE

Niveau 2 nde THEME : L UNIVERS. Programme : BO spécial n 4 du 29/04/10 L UNIVERS

DIFFRACTion des ondes

TEMPÉRATURE DE SURFACE D'UNE ÉTOILE

Activité 1 : Rayonnements et absorption par l'atmosphère - Correction

Objectifs pédagogiques : spectrophotomètre Décrire les procédures d entretien d un spectrophotomètre Savoir changer l ampoule d un

INTRODUCTION À LA SPECTROSCOPIE

Mise en pratique : Etude de spectres

Si la source se rapproche alors v<0 Donc λ- λo <0. La longueur d onde perçue est donc plus petite que si la source était immobile

Chapitre 6 : les groupements d'étoiles et l'espace interstellaire

La spectrophotométrie

Rayonnements dans l univers

THEME 3. L UNIVERS CHAP 2. LES SPECTRES MESSAGES DE LA LUMIERE DES ETOILES.

TP 03 B : Mesure d une vitesse par effet Doppler

Étude et modélisation des étoiles

FORMATION ASSURANCE QUALITE ET CONTROLES DES MEDICAMENTS QUALIFICATION DES EQUIPEMENTS EXEMPLE : SPECTROPHOTOMETRE UV/VISIBLE

SUIVI CINETIQUE PAR SPECTROPHOTOMETRIE (CORRECTION)

Un spectromètre à fibre plus précis, plus résistant, plus pratique Concept et logiciel innovants

Une nouvelle technique d'analyse : La spectrophotométrie

Panorama de l astronomie. 7. Spectroscopie et applications astrophysiques

pka D UN INDICATEUR COLORE

ÉNERGIE : DÉFINITIONS ET PRINCIPES

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

EXERCICE 2 : SUIVI CINETIQUE D UNE TRANSFORMATION PAR SPECTROPHOTOMETRIE (6 points)

Spectrophotométrie - Dilution 1 Dilution et facteur de dilution. 1.1 Mode opératoire :

NUAGES INTERSTELLAIRES ET NEBULEUSES

Mesures de PAR. Densité de flux de photons utiles pour la photosynthèse

Partie Observer : Ondes et matière CHAP 04-ACT/DOC Analyse spectrale : Spectroscopies IR et RMN

Une application de méthodes inverses en astrophysique : l'analyse de l'histoire de la formation d'étoiles dans les galaxies

RDP : Voir ou conduire

DETERMINATION DE LA CONCENTRATION D UNE SOLUTION COLOREE

LAMPES FLUORESCENTES BASSE CONSOMMATION A CATHODE FROIDE CCFL

Les moyens d observations en astronomie & astrophysique

Fluorescent ou phosphorescent?

A chaque couleur dans l'air correspond une longueur d'onde.

FORD C-MAX + FORD GRAND C-MAX CMAX_Main_Cover_2013_V3.indd /08/ :12

La chanson lumineuse ou Peut-on faire chanter la lumière?

ANALYSE SPECTRALE. monochromateur

Les LEDs et les plantes

Vie et mort des étoiles. Céline Reylé Observatoire de Besançon

ollection Films professionnels pour vitrages auto. Collection.

D Utilisation des Spectromètres à CCD

Chap 8 - TEMPS & RELATIVITE RESTREINTE

Comment suivre l évolution d une transformation chimique? + S 2 O 8 = I SO 4

Atelier : L énergie nucléaire en Astrophysique

Dossier enseignant Etude d un tableau. grâce aux ondes électromagné ques Lycée Service Éduca on

POLY-PREPAS Centre de Préparation aux Concours Paramédicaux. - Section Orthoptiste / stage i-prépa intensif -

1 222 rue de l Université PARIS 07 téléphone

Sujet. calculatrice: autorisée durée: 4 heures

1S9 Balances des blancs

PHYSIQUE-CHIMIE. Partie I - Spectrophotomètre à réseau

Une introduction aux chauffe-eau solaires domestiques

PHOTO PLAISIRS. La Lumière Température de couleur & Balance des blancs. Mars 2011 Textes et Photos de Bruno TARDY 1

FORMATION ET FONCTIONNEMENT D'UNE ETOILE

SPECTROSCOPIE D ABSORPTION DANS L UV- VISIBLE

Celestia. 1. Introduction à Celestia (2/7) 1. Introduction à Celestia (1/7) Université du Temps Libre - 08 avril 2008

Ni tout noir, ni tout blanc Consignes Thème I - Observer

Ecran : Processeur : OS : Caméra : Communication : Mémoire : Connectique : Audio : Batterie : Autonomie : Dimensions : Poids : DAS :

FICHE 1 Fiche à destination des enseignants

Pourquoi un bilan Green IT? Zoom sur la méthodologie. Les chiffres clés Et moi?

L énergie durable Pas que du vent!

L énergie sous toutes ses formes : définitions

LE CORPS NOIR (basé sur Astrophysique sur Mesure / Observatoire de Paris :

Pour commencer : Qu'est-ce que la diffraction? p : 76 n 6 : Connaître le phénomène de diffraction

Chapitre 4 - Spectroscopie rotationnelle

LE SPECTRE D ABSORPTION DES PIGMENTS CHLOROPHYLLIENS

La lumière. Sommaire de la séquence 10. t Séance 4. Des lumières blanches. Des lumières colorées. Les vitesses de la lumière

1 Problème 1 : L avion solaire autonome (durée 1h)

Champ électromagnétique?

(aq) sont colorées et donnent à la solution cette teinte violette, assimilable au magenta.»

Sophie Guézo Alexandra Junay

1STI2D - Les ondes au service de la santé

EFFET DOPPLER EXOPLANETES ET SMARTPHONES.

Qu est-ce qui cause ces taches à la surface du Soleil?

Module HVAC - fonctionnalités

Science et technologie : Le truc de Newton

Caractéristiques des ondes

D ETECTEURS L UXMETRE SUR TIGE C OMPTEUR DE FRANGES A FIBRE OPTIQUE. Détecteurs

Mémento à l usage du personnel des laboratoires

2 e partie de la composante majeure (8 points) Les questions prennent appui sur six documents A, B, C, D, E, F (voir pages suivantes).

Nouveau programme de première S (2011) : l essentiel du cours.

4. Conditionnement et conservation de l échantillon

315 et 495 sont dans la table de 5. 5 est un diviseur commun. Leur PGCD n est pas 1. Il ne sont pas premiers entre eux

Guide d utilisation des LASER

Module 3 : L électricité

Le nouveau programme en quelques mots :

TP n 1: Initiation au laboratoire

Notion de fonction. Série 1 : Tableaux de données. Série 2 : Graphiques. Série 3 : Formules. Série 4 : Synthèse

[ F ] Fig.1 enregistreur indicateur HD30.1 MicroSD Card. Entrée sonde HD30.S1- HD30.S2. MiniUSB Ethernet Alimentation chargeur batterie

Mallette Métrologie Contrôle des spectrophotomètres

PRODUIRE DES SIGNAUX 1 : LES ONDES ELECTROMAGNETIQUES, SUPPORT DE CHOIX POUR TRANSMETTRE DES INFORMATIONS

Les objets très lointains

Mécanique Quantique EL OUARDI EL MOKHTAR LABORATOIRE MÉCANIQUE & ÉNERGÉTIQUE SPÉCIALITÉ : PROCÈDES & ÉNERGÉTIQUE. dataelouardi@yahoo.

Transcription:

Un.5/6 LA lumière des étoiles évaluation Classe : Nom : sujet A Note : appréciation: Question n 1 : Relier chaque spectre à la légende qui lui correspond : a. Spectre émis par une étoile rouge b. Spectre émis par une étoile bleue. c. Spectre d émission d un filament à 800 C. d. Spectre d émission d un filament à1500 C. e. Spectre d émission d un filament à 4000 C. f. Spectre d émission monochromatique. g. Spectre d émission d une vapeur de mercure. h. Spectre d absorption monochromatique. i. Spectre d absorption d une vapeur de mercure. j. Spectre d absorption d une vapeur d hydrogène. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 b c a i e j f d h g Question n 2 : Une ampoule contient un gaz. Pour déterminer sa nature, on observe son spectre d émission : On dispose également des longueurs d onde en nm des principales raies d émission de trois gaz : Carbone : 476 nm ; 493 nm ; 505 nm ; 538 nm ; 601 nm ; 659 nm. Silicium : 410 nm ; 479 nm ; 494 nm ; 500 nm ; 540 nm ; 570 nm ; 577 nm ; 594 nm ; 614 nm ; 624 nm. Germanium : 422 nm ; 468 nm ; 519 nm ; 526 nm ; 551 nm ; 556 nm ; 561 nm ; 565 nm ; 570 nm ; 580 nm ; 655 nm. Étain : 452 nm ; 498 nm ; 517 nm ; 564 nm ; 575 nm ; 592 nm ; 597 nm ; 603 nm ; 606 nm ; 615 nm ; 631 nm ; 635 nm. Quel est le gaz contenu dans l ampoule (justifiez) : C est de l étain car on retrouve les bonnes raies au bon endroit ce qui n est pas le cas pour les autres.

Question n 3 : Quelles sont les longueurs d ondes des radiations visibles par l œil humain? Celles comprises entre 400 nm et 800 nm. La longueur d onde de la raie violette est-elle de 320 nm, 433 nm, 584 nm ou 930 nm? Justifiez : 320 nm est dans le domaine des U.V. et elle n est pas visible par l œil humain. 433 nm est certainement la bonne car le violet est dans un domaine où les longueurs d onde sont plus basses que pour la raie bleue qui ici est à 473,5 nm. La raie à 584 nm ne peut pas être la bonne pour la même raison. La raie à 930 nm n est pas visible par l œil humain puisqu elle fait partie du domaine I.R. Question n 4 : Ce document reproduit une partie du spectre d une étoile. L atome de magnésium présente un triplet caractéristique à 516,7 nm, 517,3 nm, 518,9 nm et une raie à 552 nm. De quel type est le spectre de l étoile? Justifiez : C est un spectre d absorption de raies (les raies sont noires). L étoile possède-t-elle une atmosphère? Justifiez : S il y avait que la photosphère, on aurait juste un spectre continu dû à un corps chaud. La chromosphère (atmosphère de l étoile) contient des gaz qui absorbent certaines raies. D où la présence de raies noires dans le spectre émis par l étoile. Y-a-t-il du magnésium dans l atmosphère de cette étoile? Justifiez : Il semble bien que oui. Le triplet 516,7 nm, 517,3 nm, 518,9 nm se trouve bien là et vers 552 nm il y a bien aussi une raie. Question n 5 : Chromosphère Etoile Rayon lumineux émis par l étoile Photosphère Complétez le schéma ci-dessus. Laquelle des deux expériences ci-dessous estelle représentative du principe de l émission de lumière par une étoile? 2.

Question n 5 : En route vers les étoiles Lu dans la Presse : «Les sondes Pionner et Voyager qui quittent actuellement le système solaire, mettront trente mille ans pour s éloigner de 3,9 années lumières, distance à l étoile la plus proche.» a) A quelle distance en km se situe l étoile la plus proche? La lumière parcourt 300 000 km en 1 s. Dans 1 année, combien y a t-il de secondes? 365 24 60 60 = 31 536 000 s. Dans 3,9 al, il y a donc : 122 990 400 s. Cela représente : 122 990 400 300 000 km C'est-à-dire : 3,69.10 13 km. A quelle vitesse en km/h voyageront ces sondes? La sonde a parcouru 3,69.10 13 km en 30 000 ans. On veut savoir combien la sonde parcourt de km en 1h. d = 3,69.10 13 km t sonde = 30 000 ans = 30 000 365 24 h = 262 800 000 h ATTENTION à se mettre en heures!!!!!!!! Donc v = d/ t sonde = 3,69.10 13 / 262 800 000 = 140 411 km/h. Si dans 30 000 ans, la sonde pouvait encore émettre des signaux radio, combien de temps mettraient-ils pour nous parvenir sur Terre? Les signaux radio voyageant à la vitesse de la lumière, ils mettront 3,9 ans!

Un.5/6 La lumière des étoiles évaluation Classe : Nom : sujet B Note : appréciation: Question n 1 : Relier chaque spectre à la légende qui lui correspond : a. Spectre émis par une étoile rouge b. Spectre émis par une étoile bleue. c. Spectre d émission d un filament à 800 C. d. Spectre d émission d un filament à1500 C. e. Spectre d émission d un filament à 4000 C. f. Spectre d émission monochromatique. g. Spectre d émission d une vapeur de mercure. h. Spectre d absorption monochromatique. i. Spectre d absorption d une vapeur de mercure. j. Spectre d absorption d une vapeur d hydrogène. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i c a f b j e d g h Question n 2 : Une ampoule contient un gaz. Pour déterminer sa nature, on observe son spectre d émission : On dispose également des longueurs d onde en nm des principales raies d émission de trois gaz : Carbone : 476 nm ; 493 nm ; 505 nm ; 538 nm ; 601 nm ; 659 nm. Silicium : 410 nm ; 479 nm ; 494 nm ; 500 nm ; 540 nm ; 570 nm ; 577 nm ; 594 nm ; 614 nm ; 624 nm. Germanium : 422 nm ; 468 nm ; 519 nm ; 526 nm ; 551 nm ; 556 nm ; 561 nm ; 565 nm ; 570 nm ; 580 nm ; 655 nm. Étain : 452 nm ; 498 nm ; 517 nm ; 564 nm ; 575 nm ; 592 nm ; 597 nm ; 603 nm ; 606 nm ; 615 nm ; 631 nm ; 635 nm. Quel est le gaz contenu dans l ampoule (justifiez) : C est de l étain car on retrouve les bonnes raies au bon endroit ce qui n est pas le cas pour les autres.

Question n 3 : Quelles sont les longueurs d ondes des radiations visibles par l œil humain? Celles comprises entre 400 nm et 800 nm. La longueur d onde de la raie verte est-elle de 320 nm, 433 nm, 584 nm ou 930 nm? Justifiez : 320 nm est dans le domaine des U.V. et elle n est pas visible par l œil humain. 433 nm n est pas la bonne car le rouge est dans un domaine où les longueurs d onde sont plus hautes que pour la raie bleue qui ici est à 473,5 nm. La raie à 584 nm est certainement la bonne pour la même raison. La raie à 930 nm n est pas visible par l œil humain puisqu elle fait partie du domaine I.R. Question n 4 : Ce document reproduit une partie du spectre d une étoile. L atome de magnésium présente un triplet caractéristique à 516,7 nm, 517,3 nm, 518,9 nm et une raie à 552 nm. De quel type est le spectre de l étoile? Justifiez : C est un spectre d absorption de raies (les raies sont noires). L étoile possède-t-elle une atmosphère? Justifiez : S il y avait que la photosphère, on aurait juste un spectre continu dû à un corps chaud. La chromosphère (atmosphère de l étoile) contient des gaz qui absorbent certaines raies. D où la présence de raies noires dans le spectre émis par l étoile. Y-a-t-il du magnésium dans l atmosphère de cette étoile? Justifiez : Il semble bien que oui. Le triplet 516,7 nm, 517,3 nm, 518,9 nm se trouve bien là et vers 552 nm il y a bien aussi une raie. Question n 5 : Chromosphère Etoile Rayon lumineux émis par l étoile Photosphère Complétez le schéma ci-dessus. Laquelle des deux expériences ci-dessous estelle représentative du principe de l émission de lumière par une étoile? A.

Question n 5 : En route vers les étoiles Lu dans la Presse : «Les sondes Pionner et Voyager qui quittent actuellement le système solaire, mettront trente deux mille ans pour s éloigner de 4,2 années lumières, distance à l étoile la plus proche.» A quelle distance en km se situe l étoile la plus proche? La lumière parcourt 300 000 km en 1 s. Dans 1 année, combien y a t-il de secondes? 365 24 60 60 = 31536000 s. Dans 4,2 al, il y a donc : 132 451 200 s. Cela représente : 132 451 200 C'est-à-dire : 3,97.10 13 km. 300 000 km A quelle vitesse en km/h voyageront ces sondes? La sonde a parcouru 3,69.10 13 km en 30 000 ans. On veut savoir combien la sonde parcourt de km en 1h. d = 3,97.10 13 km t sonde = 32 000 ans = 32 000 365 24 h = 280 320 000 h ATTENTION à se mettre en heures!!!!!!!! Donc v = d/ t sonde = 3,97.10 13 / 280 320 000 = 141 624 km/h. Si dans 32 000 ans, la sonde pouvait encore émettre des signaux radio, combien de temps mettraient-ils pour nous parvenir sur Terre? Les signaux radio voyageant à la vitesse de la lumière, ils mettront 4,2 ans!