spectre d emission

le spectre d’émission d’une espèce chimique est l’intensité d’émission de ladite espèce à différentes longueurs d’onde quand elle retourne à des niveaux d’énergie inférieurs. il est en général centré sur plusieurs pics. comme le spectre d’absorption, il est caractéristique de l’espèce et peut être utilisé pour son 

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le spectre d’émission est le spectre d’un rayonnement émis par une source (ce terme peut aussi désigner la courbe caractéristique qui en est tirée). il représente la contribution des différentes
les différentes sortes de spectres d’émission et d’absorption et leur utilisation pour déterminer la température d’une source et la composition chimique d’une substance.

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mai chaque lumière est caractérisée par son spectre qui correspond à l’ensemble des lumières colorées qui la constitue. on distingue les spectres d’émission (de raie ou continus) et les spectre d’absorption.
) spectre continu d’émission. un corps chauffé émet des radiations de toutes les longueurs d’ondes dans une certaine gamme. le spectre obtenu est donc qualifié de continu. lorsqu’on élève la température de la source, le rouge apparaît en premier dans le spectre puis la couleur change lorsque la température 

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À la fin des années , les scientifiques observent également le phénomène en chauffant des substances dans leurs laboratoires, mais ignorent comment l’expliquer. ils savent néanmoins décomposer la lumière émise par un gaz en un spectre dont les raies sont caractéristiques des éléments chimiques qu’il contient.
spectre de raies d’émission. si on analyse la lumière émise par une lampe à vapeur de sodium (gaz peu dense et chaud) à l’aide d’un prisme, on constate que le spectre de la lumière émise est constitué de deux raies fines très intenses dans la partie jaune du spectre, se détachant sur fond noir. le spectre obtenu est 

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est égale à l’énergie de recul e r du noyau libre. la « raie mössbauer » correspond, dans le spectre d’émission gamma de cet ensemble de noyaux, aux processus à zéro phonon , c’estàdire à ceux qui ne mettent en jeu aucun échange d’énergie avec le cristal. c’est pourquoi le rayonnement gamma mössbauer possède 
application de la formule de rydberg pour déterminer la longueur d’onde du photon émis lors de la transition n

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