1_Rayonnement dans l'Univers
DownloadTélécharger
Actions
Vote :
ScreenshotAperçu
Informations
Catégorie :Category: nCreator TI-Nspire
Auteur Author: gum
Type : Classeur 3.0.1
Page(s) : 1
Taille Size: 3.24 Ko KB
Mis en ligne Uploaded: 12/12/2012 - 19:42:23
Uploadeur Uploader: gum (Profil)
Téléchargements Downloads: 210
Visibilité Visibility: Archive publique
Shortlink : http://ti-pla.net/a9672
Type : Classeur 3.0.1
Page(s) : 1
Taille Size: 3.24 Ko KB
Mis en ligne Uploaded: 12/12/2012 - 19:42:23
Uploadeur Uploader: gum (Profil)
Téléchargements Downloads: 210
Visibilité Visibility: Archive publique
Shortlink : http://ti-pla.net/a9672
Description
Fichier Nspire généré sur TI-Planet.org.
Compatible OS 3.0 et ultérieurs.
<<
Le rayonnement électromagnétique Le spectre électromagnétique est une décomposition du rayonnement électromagnétique selon la longueur donde , la fréquence f , la période T ou lénergie des photons E . On peut citer les ondes radio, les micro-ondes, le rayonnement infrarouge, la lumière visible, les rayonnements ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma. 1. Les différentes sources de rayonnement a. Le Soleil La puissance du rayonnement électromagnétique par unité de surface (irradiance) est maximale dans le visible, mais nest pas négligeable pour les autres gammes de rayonnement. Le Soleil est donc principalement une des sources de rayonnement ultraviolet, visible et infrarouge. On peut aussi lui associer des rayonnements gamma et radio. b. Les étoiles Les étoiles se forment suite à la contraction d'une nébuleuse ( = nuage) de gaz et de poussières sous l'effet de la gravité. Si la température est suffisante, des cycles de réactions nucléaires commencent au cSur de la nébuleuse pour former une étoile. Une étoile est un astre émettant un rayonnement électromagnétique à cause des réactions nucléaires qui se produisent en son centre. Les étoiles émettent des rayonnements électromagnétiques dont la longueur donde est très variable. Une observation de la voie lactée permet de comprendre que les étoiles émettent de très nombreux rayonnements. c. Les autres astres Les autres astres ( tels que les planètes, comètes, astéroïdes ...) émettent eux aussi des rayonnements qui dominent dans l infrarouge , mais qui sont moins intenses que ceux émis par les étoiles. d. Le rayonnement fossile On appelle aussi le rayonnement fossile : le fond diffus cosmologique. La lumière, émise environ 380 000 ans après le Big Bang et encore observable aujourdhui, est composée de micro-ondes de basse température (2,73 K). Cette lumière est un témoin de la jeunesse de lUnivers. La découverte du rayonnement fossile sans connaître son origine est le résidu des conditions extrêmes qui existaient dans les premiers instants de l'univers. 2. Réception des rayonnements sur Terre Lorsquon capte et analyse les rayonnements provenant de lUnivers , une grande partie est absorbée ou réfléchie par l atmosphère terrestre . a. Absorption L'atmosphère terrestre ne laisse passer qu'une partie du rayonnement électromagnétique. Les ondes courtes ( = rayons ultraviolets UV) sont en partie absorbées dans les couches atmosphériques par les molécules de gaz (telles que les molécules de dioxygène, O 2 ). b. Diffusion Les rayons ultraviolets peuvent aussi être diffusés par les molécules de gaz contenues dans l'atmosphère. Plus un rayon lumineux a une courte longueur d'onde, plus il est diffusé. Ainsi, on en déduit que les rayons ultraviolets sont fortement diffusés par les gouttelettes d'eau des différentes couches nuageuses. c. Réflexion Les ondes longues ( = rayons infrarouges ) se réfléchissent , ce qui permet aux grandes ondes des émetteurs terrestres, d'être captées à longue distance. d. Réception des rayonnements Une faible partie du rayonnement solaire parvient jusqu'à la surface de la Terre : les ondes radio décamétriques ( = ondes courtes) aux rayons ultraviolets. Le reste étant réfléchi ou filtré par l'atmosphère et l'ionosphère ( =atmosphère supérieure de la Terre). L'étude du rayonnement électromagnétique du Soleil par la radioastronomie a permis d'énormes progrès dans la compréhension du fonctionnement interne du Soleil.
>>
Compatible OS 3.0 et ultérieurs.
<<
Le rayonnement électromagnétique Le spectre électromagnétique est une décomposition du rayonnement électromagnétique selon la longueur donde , la fréquence f , la période T ou lénergie des photons E . On peut citer les ondes radio, les micro-ondes, le rayonnement infrarouge, la lumière visible, les rayonnements ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma. 1. Les différentes sources de rayonnement a. Le Soleil La puissance du rayonnement électromagnétique par unité de surface (irradiance) est maximale dans le visible, mais nest pas négligeable pour les autres gammes de rayonnement. Le Soleil est donc principalement une des sources de rayonnement ultraviolet, visible et infrarouge. On peut aussi lui associer des rayonnements gamma et radio. b. Les étoiles Les étoiles se forment suite à la contraction d'une nébuleuse ( = nuage) de gaz et de poussières sous l'effet de la gravité. Si la température est suffisante, des cycles de réactions nucléaires commencent au cSur de la nébuleuse pour former une étoile. Une étoile est un astre émettant un rayonnement électromagnétique à cause des réactions nucléaires qui se produisent en son centre. Les étoiles émettent des rayonnements électromagnétiques dont la longueur donde est très variable. Une observation de la voie lactée permet de comprendre que les étoiles émettent de très nombreux rayonnements. c. Les autres astres Les autres astres ( tels que les planètes, comètes, astéroïdes ...) émettent eux aussi des rayonnements qui dominent dans l infrarouge , mais qui sont moins intenses que ceux émis par les étoiles. d. Le rayonnement fossile On appelle aussi le rayonnement fossile : le fond diffus cosmologique. La lumière, émise environ 380 000 ans après le Big Bang et encore observable aujourdhui, est composée de micro-ondes de basse température (2,73 K). Cette lumière est un témoin de la jeunesse de lUnivers. La découverte du rayonnement fossile sans connaître son origine est le résidu des conditions extrêmes qui existaient dans les premiers instants de l'univers. 2. Réception des rayonnements sur Terre Lorsquon capte et analyse les rayonnements provenant de lUnivers , une grande partie est absorbée ou réfléchie par l atmosphère terrestre . a. Absorption L'atmosphère terrestre ne laisse passer qu'une partie du rayonnement électromagnétique. Les ondes courtes ( = rayons ultraviolets UV) sont en partie absorbées dans les couches atmosphériques par les molécules de gaz (telles que les molécules de dioxygène, O 2 ). b. Diffusion Les rayons ultraviolets peuvent aussi être diffusés par les molécules de gaz contenues dans l'atmosphère. Plus un rayon lumineux a une courte longueur d'onde, plus il est diffusé. Ainsi, on en déduit que les rayons ultraviolets sont fortement diffusés par les gouttelettes d'eau des différentes couches nuageuses. c. Réflexion Les ondes longues ( = rayons infrarouges ) se réfléchissent , ce qui permet aux grandes ondes des émetteurs terrestres, d'être captées à longue distance. d. Réception des rayonnements Une faible partie du rayonnement solaire parvient jusqu'à la surface de la Terre : les ondes radio décamétriques ( = ondes courtes) aux rayons ultraviolets. Le reste étant réfléchi ou filtré par l'atmosphère et l'ionosphère ( =atmosphère supérieure de la Terre). L'étude du rayonnement électromagnétique du Soleil par la radioastronomie a permis d'énormes progrès dans la compréhension du fonctionnement interne du Soleil.
>>