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=='''Présentation de l'expérience'''== | =='''Présentation de l'expérience'''== | ||
- | Pourquoi la chaleur influe t-elle sur la couleur du métal? | + | Pourquoi la chaleur influe-t-elle sur la couleur du métal? |
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- | * [[Image: | + | * [[Image:Bougie.jpg|50px]] Une bougie |
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== '''L'expérience''' == | == '''L'expérience''' == | ||
==='''La manipulation'''=== | ==='''La manipulation'''=== | ||
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- | + | * Faire une torsade avec les fils de fer. | |
- | + | * Allumer la bougie. | |
- | ==='''Que voit-on ?=== | + | * Exposer les fils de fer à la flamme de la bougie. |
- | Quand on expose les fils de fer | + | * Faire descendre les fils de fer jusqu'à la partie bleue de la flamme. |
- | + | * Enlever les fils, puis les replacer dans la flamme. | |
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+ | Quand on expose les fils de fer à la flamme, on remarque un changement de couleur : ils deviennent rouges. Quand on fait descendre les fils dans la flamme, ils passent du bleu au blanc. | ||
== '''Explications''' == | == '''Explications''' == | ||
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- | + | Le métal chauffé prend différentes couleurs. En réalité, il prend une couleur bien précise pour une température donnée. | |
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+ | L'augmentation de la température crée une agitation des atomes, ils se choquent les uns les autres et cela excite leurs électrons : dans certains cas, un électron récupère de l'énergie venant du choc. Ensuite, l'électron reperd cette énergie, en émettant un photon. | ||
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+ | Plus la température est élevée, plus le mouvement est puissant, plus l'énergie des chocs est grande, et plus les électrons sont excités. | ||
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+ | Or la couleur d'un photon correspond à son énergie. Un photon infra-rouge (IR) a moins d'énergie qu'un photon rouge, qui en a moins qu'un jaune, qui en a moins qu'un bleu, qui en a moins qu'un ultra-violet... À température ambiante, les photons émis sont infra-rouges et invisibles. En augmentant la température, un mélange de photons IR et de photons rouges commence à être émis (cas du fer porté "au rouge"), puis en montant encore on obtient un mélange IR/rouge/jaune (on voit une couleur orangée), puis un mélange de tout le spectre visible (on voit du blanc), puis un mélange vu comme bleu, etc. | ||
=== '''Allons plus loin dans l'explication''' === | === '''Allons plus loin dans l'explication''' === | ||
- | On peut associer le phénomène du métal | + | On peut associer le phénomène du métal chauffé à l'observation des astres. On peut en effet déterminer la température des étoiles dont on connaît la couleur. Par exemple une étoile bleue comme Rigel a une température de surface de 20000°C. |
- | http://fr.wikipedia.org/wiki/Temp%C3%A9rature_de_couleur | + | |
+ | [http://fr.wikipedia.org/wiki/Temp%C3%A9rature_de_couleur Température de couleur sur Wikipédia] | ||
== '''Liens avec d'autres expériences''' == | == '''Liens avec d'autres expériences''' == | ||
==='''Expériences sur Wikidébrouillard'''=== | ==='''Expériences sur Wikidébrouillard'''=== | ||
- | http://www.wikidebrouillard.org/index.php/Energie#.2A_Energie_solaire | + | * [http://www.wikidebrouillard.org/index.php/Energie#.2A_Energie_solaire Energie solaire] |
==='''Autres expériences'''=== | ==='''Autres expériences'''=== | ||
- | http://www.ac-nice.fr/clea/A08.html | + | * [http://www.ac-nice.fr/clea/A08.html Détermination de la température de la photosphère du Soleil et de celle d'une tache solaire à partir de mesures spectrales et de l'utilisation des lois du corps noir.] |
== '''Applications : liens avec le quotidien''' == | == '''Applications : liens avec le quotidien''' == | ||
- | Grâce | + | Grâce à cela, on comprend pourquoi notre soleil est jaune. On peut par le suite essayer de comprendre pourquoi il y a deux couleurs dans une flamme. |
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Pourquoi la chaleur influe-t-elle sur la couleur du métal?
Quand on expose les fils de fer à la flamme, on remarque un changement de couleur : ils deviennent rouges. Quand on fait descendre les fils dans la flamme, ils passent du bleu au blanc.
Le métal chauffé prend différentes couleurs. En réalité, il prend une couleur bien précise pour une température donnée. Pourquoi telle couleur est associée à telle température?
L'augmentation de la température crée une agitation des atomes, ils se choquent les uns les autres et cela excite leurs électrons : dans certains cas, un électron récupère de l'énergie venant du choc. Ensuite, l'électron reperd cette énergie, en émettant un photon.
Plus la température est élevée, plus le mouvement est puissant, plus l'énergie des chocs est grande, et plus les électrons sont excités. Donc l'énergie lumineuse augmente avec la température. Or la couleur d'un photon correspond à son énergie. Un photon infra-rouge (IR) a moins d'énergie qu'un photon rouge, qui en a moins qu'un jaune, qui en a moins qu'un bleu, qui en a moins qu'un ultra-violet... À température ambiante, les photons émis sont infra-rouges et invisibles. En augmentant la température, un mélange de photons IR et de photons rouges commence à être émis (cas du fer porté "au rouge"), puis en montant encore on obtient un mélange IR/rouge/jaune (on voit une couleur orangée), puis un mélange de tout le spectre visible (on voit du blanc), puis un mélange vu comme bleu, etc.
On peut associer le phénomène du métal chauffé à l'observation des astres. On peut en effet déterminer la température des étoiles dont on connaît la couleur. Par exemple une étoile bleue comme Rigel a une température de surface de 20000°C.
Température de couleur sur Wikipédia
Grâce à cela, on comprend pourquoi notre soleil est jaune. On peut par le suite essayer de comprendre pourquoi il y a deux couleurs dans une flamme.
© Graphisme : Les Petits Débrouillards Grand Ouest (Patrice Guinche - Jessica Romero) | Développement web : Libre Informatique