Physique · Lycée Classique de Bafang · Classe : 1ère C ,D,TI · Ex : Njoudiyimoun PLEG/PHYSIQUE : 2020
Préparation du PDF…
Quiz Flash
Testez vos connaissances avec un quiz généré par IA basé sur cette épreuve.
Connexion requise
Connectez-vous pour lancer les quiz Flash IA et garder votre progression.
Exercices, méthodes & corrigés (11)
Chaque exercice de l’épreuve est isolé par l’IA : lisez l’énoncé, ouvrez la méthode pour être guidé sans réponse, ou le corrigé pour la résolution complète.
Méthodes et corrigés
Créez un compte gratuit puis passez en Premium pour débloquer la méthode guidée et le corrigé de chaque exercice.
EXERCICE 1 QCM
Atomistique
1-1 Pour obtenir un spectre de raies d'émission, il faut que le corps soit : a- Un solide chaux b- un gaz chaud sous forte pression c- un gaz chaud sous faible pression 1-2 Pour obtenir un spectre de raies d'absorption, il faut que le corps soit : a- Un solide chaux b- un gaz chaud c- un gaz froid 1-3 Le spectre de la lumière d'une lampe à incandescence est un : a- spectre d'émission continu b- spectre de raies d'émission c- spectre d'absorption 1-4 La couleur violette correspond à des radiations dont les longueurs d'onde sont comprises entre : a- 400nm et 424nm b-575nm et 585nm d-647nm et 700nm 1-5 Les étoiles pour les lesquelles la température de surface est plus élevée sont de couleur : a- rouge b- jaune b- bleue 1-6 Les raies sombres du spectre solaire sont du sont dues à : a- l'absorption de l'atmosphère Terrestre b- l'absorption de l'atmosphère Terrestre c- l'absence de certains éléments chimiques dans le soleil
EXERCICE 2
Optique
On donne les spectres obtenus en prenant comme source lumineuse une lampe à filament. Dans un cas, noté 1, la lampe est alimentée normalement, dans une autre cas, noté 2, elle est sous alimentée dans le cas 3 elle est suralimentée. Associer chaque cas à un spectre en justifiant vos réponses.
Exercice 3
Optique
L'étoile Sirius constellation du Grand Chien est une étoile blanche, les étoiles Rigel et Bételgeuse de la constellation d'Orion sont des étoiles respectivement bleue et rouge. Classer ces étoiles par ordre croissant de leur température de surface. Justifier votre réponse.
Exercice 4
Atomistique
On donne les spectres de deux éléments, le titane et le nickel, ainsi que le spectre d'une étoile. Ces spectres ont été réalisés dans les mêmes conditions et les réglages du spectroscope étaient les mêmes. 1) Quel nom donne-t-on aux spectres des deux éLéments? 3) La comparaison du spectre de l'étoile et des spectres de chaque élément permet de faire une affirmation relative à la composition chimique d'une certaine partie de l'étoile. Laquelle? Justifier la réponse.
Exercice 5
Optique
On réalise, à l'aide d'un spectroscope à prisme, deux spectres de raies d'émission. Le premier est le spectre d'une lampe à vapeur de mercure. Les longueurs d'onde et leurs positions sont repérées sur la photographie. Le second est le spectre de la lumière émise par un laser et photographié dans les mêmes conditions. 1) Comment peut-on qualifier la lumière émise par le laser? 2) Tracer le graphique lambda=f(x) où lambda est la longueur d'onde correspondant à une raie du spectre du mercure et x est sa position sur la photographie. 3) Déterminer graphiquement la longueur d'onde correspondant à la radiation émise par le laser.
PARTIE B - Exercice 1
Atomistique
Le spectre d'émission d'une lampe à vapeurs de sodium est un spectre de raies. Dans le visible, la raie la plus intense est la raie jaune, de longueur d'onde dans le vide lambda = 589nm 1. Calculer, en eV, l'énergie des photons associés à cette radiation 2. On donne ci-contre le diagramme simplifié des niveaux d'énergie de l'atome de sodium. a. Quel est le niveau d'énergie de l'état fondamental de l'atome? b. Vérifier que la raie jaune correspond à la désexcitation d'un atome de sodium du premier état excité vers l'état fondamental c. Determiner l'energie d'ionisation de l'atome de sodium ainsi que la longueur d'onde du rayonnement absorbée
PARTIE B - Exercice 2
Atomistique
On éclaire la vapeur de sodium avec une lumière blanche. Le diagramme simplifié des niveaux d'énergie de l'atome de sodium est donné dans l'exercice 1. Un atome de sodium, initialement à l'état fondamental, peut-il absorber un photon : a. dont l'énergie est de 3,0 eV ? b. de fréquence 8,75Hz ? c. de longueur d'onde 679,5 nm ?
PARTIE B - Exercice 3
Atomistique
Le spectre d'émission du mercure contient trois raies intenses: Jaune, verte et bleu indigo, de longueurs d'inde respectives lambda_1 = 579,2 nm ; lambda_gamma = 546,2 nm ; lambda_beta = 436,0 nm. 1. Calculer l'énergie, en eV, des photons de longueurs d'onde lambda_1, lambda_gamma et lambda_beta. 2. Le digramme simplifié des niveaux d'énergie de l'atome de mercure est donné ci-contre. a. Quelle raie d'émission du mercure correspond à la désexcitation des atomes de mercure des niveaux E_6 à E_4 ? b. A quelles désexcitations correspondent les deux autres raies ? Justifier c. Reproduire le diagramme et représenter par des flèches les trois désexcitations évoquées dans l'exercice.
PARTIE B - Exercice 4
Atomistique
1. La raie sombre C correspond à l'absorption de photons de longueur d'onde lambda_C = 656 nm. Calculer l'énergie Delta E_C de ces photons. 2. La chromosphère contient, entre autres, des atomes d'hydrogène dont l'énergie du nième niveau d'énergie est donnée par la relation E_n = E_o / n^2 (n est un entier strictement positif et E_o = -13,6 eV). a. Calculer les énergies des quatre premiers niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène. b. Placer ces niveaux d'énergie sur un diagramme. c. Montrer que l'absorption d'un photon d'énergie Delta E_C correspond au passage d'un atome d'hydrogène du premier vers le deuxième état excité. d. La raie F, de longueur d'inde 487 nm, correspond au passage d'atomes d'hydrogène du premier état excité vers un autre état excité. Déterminer l'état. e. Sur le diagramme de niveaux d'énergie, représenter les absorptions correspondant aux raies C et F du spectre du Soleil.
PARTIE B - Exercice 5
Atomistique
La découverte de l'hélium 1. a. Calculer, en eV, l'énergie Delta E d'un photon de la raie de longueur d'onde lambda = 587,6 nm. b. Le diagramme des niveaux d'énergie de l'atome de sodium, donné dans l'exercice 1, permet-il d'affirmer la présence d'un nouvel élément ? Justifier. 2. Reprendre les questions précédentes avec les données plus précises suivantes : h = 6,626 x 10^-34 J.s^-1 1 eV = 1,602 x 10^-19 J c = 2,998 x 10^8 m.s^-1 Deux premiers niveaux d'énergie de sodium : E_1 = -5,139 eV et E_2 = -3,034 eV
PARTIE B - Exercice 6
Atomistique
Etoile filante Des astronautes ont eu la chance d'observer une étoile filante traverser le champ du télescope. Ils ont pu enregistrer le spectre de la lumière émise, dont voici une partie : 1. Reproduire le spectre obtenu et y indiquer les domaines de la lumière visible, des rayonnements infrarouges et ultraviolets. 2. Que représente la flèche sur le diagramme d'énergie ? La raie correspondante est-elle une raie d'émission ou d'absorption ? Justifier. 3. a. Déterminer l'énergie d'un photon de cette raie. b. En déduire la valeur de la longueur d'onde dans le vide de cette raie. c. Identifier l'élément mis en évidence par cette raie. Données: quelques longueurs d'onde de raies (en nm) Pour l'azote: 396-404-424-445-463-480-505-550-575-595-648-661 Pour l'oxygène: 391-397-420-442-465-616-700 Pour l'hydrogène: 397-412-436-486-656
Note ma copiePremium
Photographiez votre copie et recevez une correction détaillée avec une note sur 20. Jusqu’à 5 copies par jour.
Connexion requise
Connectez-vous pour envoyer une copie et recevoir une correction IA détaillée.