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Transcription:

1/

1/ b moins chaud que c,

1/ b moins chaud que c, que a,

1/ b moins chaud que c, que a, que e,

2/

2/ d moins usée que e,

2/ d moins usée que e, que a,

2/ d moins usée que e, que a, que c,

2/ d moins usée que e, que a, que c, que b.

2/ d moins usée que e, que a, que c, que b. 3/

2/ d moins usée que e, que a, que c, que b. 3/ a/

2/ d moins usée que e, que a, que c, que b. 3/ a/ θ = 2 500 o C

2/ d moins usée que e, que a, que c, que b. 3/ a/ θ = 2 500 o C T = θ + 273, 15

2/ d moins usée que e, que a, que c, que b. 3/ a/ θ = 2 500 o C T = θ + 273, 15 T = 2 500 + 273, 15 = 2 773 K

2/ d moins usée que e, que a, que c, que b. 3/ a/ θ = 2 500 o C T = θ + 273, 15 T = 2 500 + 273, 15 = 2 773 K b/

2/ d moins usée que e, que a, que c, que b. 3/ a/ θ = 2 500 o C T = θ + 273, 15 T = 2 500 + 273, 15 = 2 773 K b/ Loi de Wien :

2/ d moins usée que e, que a, que c, que b. 3/ a/ θ = 2 500 o C T = θ + 273, 15 T = 2 500 + 273, 15 = 2 773 K b/ Loi de Wien : λ m T =2, 9 10 3 µm.k

2/ d moins usée que e, que a, que c, que b. 3/ a/ θ = 2 500 o C T = θ + 273, 15 T = 2 500 + 273, 15 = 2 773 K b/ Loi de Wien : λ m T =2, 9 10 3 µm.k λ m = 2, 9 103 T en µm

2/ d moins usée que e, que a, que c, que b. 3/ a/ θ = 2 500 o C T = θ + 273, 15 T = 2 500 + 273, 15 = 2 773 K b/ Loi de Wien : λ m T =2, 9 10 3 µm.k λ m = 2, 9 103 T en µm λ m = 2, 9 103 2 773 =1, 0 µm =1, 0 10 3 nm

3/ c/

3/ c/ Pas dans le domaine visible : infrarouge

3/ c/ Pas dans le domaine visible : infrarouge d/

3/ c/ Pas dans le domaine visible : infrarouge d/ λ m car T, le produit des deux étant constant.

3/ c/ Pas dans le domaine visible : infrarouge d/ λ m car T, le produit des deux étant constant. 9.3 N 9 p. 68

3/ c/ Pas dans le domaine visible : infrarouge d/ λ m car T, le produit des deux étant constant. 9.3 N 9 p. 68 Nous reconnaissons les raies :

3/ c/ Pas dans le domaine visible : infrarouge d/ λ m car T, le produit des deux étant constant. 9.3 N 9 p. 68 Nous reconnaissons les raies : - du calcium

3/ c/ Pas dans le domaine visible : infrarouge d/ λ m car T, le produit des deux étant constant. 9.3 N 9 p. 68 Nous reconnaissons les raies : - du calcium - du strontium

3/ c/ Pas dans le domaine visible : infrarouge d/ λ m car T, le produit des deux étant constant. 9.3 N 9 p. 68 Nous reconnaissons les raies : - du calcium - du strontium 9.5 N 10 p. 69

3/ c/ Pas dans le domaine visible : infrarouge d/ λ m car T, le produit des deux étant constant. 9.3 N 9 p. 68 Nous reconnaissons les raies : - du calcium - du strontium 9.5 N 10 p. 69 La lumière émise par la surface de l étoile, de spectre continu, traverse son atmosphère, dans laquelle sont présent des éléments à déterminer. Ces éléments absorbent sélectivement certaines radiations monochromatiques, qui sont du coup absentes du spectre continu de l étoile. Ici, on constate l absence des deux raies bleues du Titane.