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La lumière visible Comment l’exploiter ?

La lumière visible Comment l’exploiter ?. Laser S petrophotométrie. La lumière visible, c’est quoi ?. C’est une infinité de radiations colorées s’étalant d’environ 400 à 800 nm. Spectre de la lumière visible. B V R Couleurs dites primaires. C M J Couleurs complémentaires.

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La lumière visible Comment l’exploiter ?

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Presentation Transcript


  1. La lumière visibleComment l’exploiter ? Laser Spetrophotométrie

  2. La lumière visible, c’est quoi ? C’est une infinité de radiations colorées s’étalant d’environ 400 à 800 nm Spectre de la lumière visible

  3. B V RCouleursdites primaires CMJCouleurs complémentaires Couleurs primaires & couleurs complémentaires A retenir : En face de chaque couleur se trouve sa couleur complémentaire

  4. Ou encore

  5. « Light Amplificationby Stimulated Emission of Radiation »en français : « amplification de la lumière par émission stimulée de rayonnement » Lumière du Laser : Une lumière monochromatique

  6. Les qualités du rayon LASER : • Très directif -> grande précision • Énergétique -> efficacité d’incision • Visible Quelques applications du LASER :- Métrologie - Industrie métallurgique- Industrie textile - Médecine (exemples : brûler les tissus cancéreux chirurgie réfractive dermatologie Découpage de la cornée Brûler les tâches brunes

  7. C’est quoi ? C’est une technique précise qui permet de connaître les radiations absorbées par une solution transparente colorée La spectrophotométrie

  8. Les solutions colorées aborbent la lumière ?En partie seulement ! Voici quelques Spectres d’absorption : Il manque des bandes colorées… La solution A a absorbé les radiations vertes La solution B a absorbé les radiations violet - bleu La solution C a absorbé les radiations jaune et rouge

  9. A retenir: Une solution transparente colorée traversée par une lumière blancheva absorber certaines radiations colorées composant cette lumière. Il va apparaître une bande noire sur le spectre d’absorption. Ces bandes noires correspondent aux paquets de radiations absorbées. Les radiations colorées absorbées sont les couleurs complémentaires de la couleur de la solution analysée. Application, dans l’exemple • La solution A a absorbé les radiations vertes, la couleur complémentaire du vert est magenta,donc la solution colorée sera perçue violette • La solution B a absorbé les radiations violet – bleu,la couleur complémentaire du bleu-violet est jaune-vertdonc la solution colorée est jaune-vert. • La solution C a absorbé les radiations jaune et rouge, la couleur complémentairedu jaune-rouge est bleu-cyan, donc la solution colorée est perçue par notre œil en bleu-cyan.

  10. Cuves contenant les solutions transparentes colorées : les échantillons Un spectrophotomètre A Principe du spectrophotomètre

  11. Radiations absorbées

  12. Exemple 1 Courbes d’absorbance(ou d’absorption) Aborption maximale dans les rouge

  13. Courbes d’absorbance(ou d’absorption)

  14. Courbes d’absorbance(ou d’absorption) Exemple 2 Bande d’absorption entre 375 et 475 nm : le violet bleu est absorbé

  15. Lien entre courbe d’absorbance et spectre d’absorption Un pic de la courbe correspond à :- une zone de radiations absorbée par la solution, et donc,- à une bande noire sur le spectre. A retenir :

  16. Courbes d’absorption de deux solutions de permanganate de potassium

  17. Conclusion : l’absorption d‘une solution colorée dépend : • de la longueur de la lumière qui la traverse, • de sa couleur perçue • de sa concentration

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