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Physique Etude des spectres lumineux  Chap.2 

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Academic year: 2022

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11/09/2017 UN02_Etude_spectres_lumineux.doc 1/1

2nde Thème : Univers TP n°2

Physique Etude des spectres lumineux  Chap.2

Objectifs :

 Obtenir des spectres lumineux

 Observer et interpréter des spectres I. Observation de spectres continus

1. Avec un prisme

 Mettre sous tension la lampe à incandescence (maquette disque optique).

 Placer le prisme verticalement au centre du support circulaire.

 Réaliser le réglage de façon à observer le spectre sur l’écran.

1.1. Schématiser l’expérience.

1.2. Décrire le spectre (forme du spectre, couleurs des lumières observées, lumière la plus déviée, …).

1.3. Qualifier la source émettant la lumière.

2. Avec un réseau

 Placer un réseau près de votre œil et observer à travers celui-ci la lumière issue de la source lumineuse.

2.1. Noter les observations.

II. Observations de spectres de raies Avec un goniomètre

 Regarder à travers le goniomètre ou un spectre portatif, les sources de lumière suivantes :

 une lampe au sodium (lumière orangée),

 une lampe au mercure (lumière bleutée),

 une lampe au néon.

1) Décrire chacun des spectres observés.

2) Les spectres sont-ils continus ?

3) Comparer les spectres avec ceux affichés dans la salle.

III. Influence de la température

 On utilise la lampe du rétroprojecteur comme source lumineuse et un réseau pour obtenir le spectre. On fait varier la tension à l’aide d’un alternostat.

1) Noter les différences tension faible - tension forte (sur la couleur de la lumière émise par la lampe, sur le spectre continu obtenu, …).

2) Conclure.

IV. Observation de spectres de bandes d’absorption

 On utilise le 1er montage d’obtention d’un spectre continu avec un prisme. Interposer sur le trajet de la lumière (à la sortie de la fente) des cuves remplies à moitié :

 d’une solution de permanganate de potassium (violet),

 d’une solution de sulfate de cuivre (bleue),

 d’une solution de menthe (verte),

 d’une solution d’hélianthine (orange).

1) Schématiser l’expérience.

2) Noter les couleurs des lumières absorbées correspondant aux bandes sombres.

3) Conclure.

V. Observation de spectres de raies d’absorption

 On utilise un logiciel de simulation pour observer les spectres d’émission et d’absorption de certains éléments chimique. Ouvrir le logiciel de simulation Chroma.

 Cliquer sur Spectre de lumière puis Spectre. Faire les réglages ci-contre pour visualiser le spectre d’émission du mercure

 Relever les longueurs d’ondes des raies observées en cliquant su l’onglet Couleur et en passant la souris sur la raie colorée

 Visualiser maintenant le spectre d’absorption de cet élément.

1) Comparer les deux spectres et conclure.

2) Reprendre (éventuellement) le travail en choisissant un autre élément.

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