longueur d onde vert

comparant l’effet de rayonnements monochromatiques donnant la même perception de luminosité, on trouve que la radiance est minimale pour un rayonnement de longueur d’onde voisine de nm , ce qui correspond à un vertjaunâtre. ce rayonnement proche du maximum de celui du soleil, correspond à la plus 
le spectre électromagnétique est la description de l’ensemble des rayonnements électromagnétiques classés par fréquence, longueur d’onde ou énergie. le spectre électromagnétique s’étend théoriquement de zéro à l’infini en fréquence (ou en longueur d’onde), de façon continue. pour des raisons tant historiques que 
chacune de ces longueurs d’onde correspondant à une couleur, on dit souvent, par abus de langage, que le spectre de la lumière blanche est l’ensemble des d’onde du doe « visible », qui s’étalent sur toutes les nuances : du rouge au violet, en passant par les « couleurs de l’arcenciel » (violet, indigo, bleu, vert, jaune 

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fréquences et longueurs d’ondes correspondant à chaque couleur de l’arc en ciel. chaque couleur correspond à une radiation électromagnétique de fréquence et de longueur d’onde particulières. notes : nanomètre (symbole la sensibilité de l’oeil est maximale vers nm, dans le jaunevert. le spectre de la 
vert, rouge, bleu. couleurprim. toutes les autres couleurs sont obtenues par addition de ces trois fondamentales. le blanc est la somme des trois. cyan, magenta, jaune. couleursec. en peinture, il s’agit d’un phénomène soustractif les pigments absorbent la lumière de certaines longueurs d’onde. la soustraction des trois 
couleurs du spectre longueur d’onde (nm) champ chromatique couleur — violet primaire cie , — violetbleu primaire srgb : — bleuviolet indigo entre le bleu et le violet (newton) — bleu — bleuvertvertbleu 

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spectre visible : rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. mais c’est une façon artificielle de découper « en tranches » une infinité de couleurs : le doe des rayons visibles est en fait une série continue de millions de couleurs différentes ! ce qui différencie une couleur visible d’une autre est sa longueur d’onde.
la bioluminescence peut prendre différentes couleurs ; si, la plupart du temps, la lumière produite est bleue ou verte, elle peut également être rouge. ces différences viennent de la longueur d’onde, notée λ, de chacune de ces lumières, qui dépend de la fréquence et de la vitesse de ces lumières. formule lambda , où c est 
la valeur instantanée de l’amplitude du champ électrique peut s’écrire sous la forme. e = e cos π (ν.t x/λ) où ν représente la fréquence de l’onde et λ sa période spatiale. dans cet exemple, la raie de couleur verte présente une longueur d’onde de nm alors que celle de couleur rouge possède une longueur d’onde 
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