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SPECTROSCOPIE

Le rayonnement électromagnétique

Albert Einstein - crédits : Encyclopedia Britannica

Albert Einstein

Le rayonnement électromagnétique est constitué par la combinaison d'un champ électrique et d'un champ magnétique oscillant à des fréquences généralement très élevées. L'étude du spectre thermique du corps noir a conduit Max Planck à introduire la notion de quanta, qui désigne la quantité d'énergie mise en jeu dans une interaction entre le rayonnement et la matière. À cette quantité, Albert Einstein a associé une particule, le photon : c'est le double aspect du rayonnement, à la fois onde et corpuscule. Cette particule véhicule une quantité d'énergie E = , où h est la constante de Planck (h = 6,626 075 × 1034 J·s) et ν la fréquence de l'onde. La puissance transportée par la radiation correspond au nombre de photons d'énergie E mis en jeu par seconde. La plage de fréquence des radiations électromagnétiques est extrêmement large : de 105 à 1020 Hz, elle couvre plus de 50 octaves. Pour des raisons historiques, elle a été artificiellement subdivisée en différents domaines.

Fréquence des radiations électromagnétiques - crédits : Encyclopædia Universalis France

Fréquence des radiations électromagnétiques

Plage de fréquence des radiations électromagnétiques - crédits : Encyclopædia Universalis France

Plage de fréquence des radiations électromagnétiques

L'émission ou l'absorption d'énergie électromagnétique par un système physique (transition radiative) correspond à la libération ou à l'absorption d'un photon par ce système. Pratiquement, ces phénomènes se produisent dans les sources qui émettent les radiations ou dans les détecteurs qui les absorbent et les transforment en un autre signal physique.

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Écrit par

  • : directeur de recherche au C.N.R.S., centre de spectrométrie nucléaire et de spectrométrie de masse (Institut national de physique nucléaire et de physique des particules)

Classification

Pour citer cet article

Michel de SAINT SIMON. SPECTROSCOPIE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Isaac Newton - crédits : Hulton Archive/ Getty Images

Isaac Newton

Joseph von Fraunhofer - crédits : Hulton Archive/ Getty Images

Joseph von Fraunhofer

Robert Bunsen - crédits : SSPL/ Getty Images

Robert Bunsen

Autres références

  • ALDÉHYDES ET CÉTONES

    • Écrit par Jacques METZGER
    • 7 350 mots
    • 4 médias
    Legroupe carbonyle est caractérisé par une bande d'absorption ultraviolette de faible intensité dans la région 270-285 nm pour les cétones et 280-300 nm pour les aldéhydes ; cette bande correspond à une transition n → π*, c'est-à-dire à l'excitation de l'un des électrons des deux doublets...
  • ANALYSE ET SYNTHÈSE, chimie

    • Écrit par Pierre LASZLO
    • 1 526 mots
    • 1 média

    Ces deux notions, en principe complémentaires et réciproques, ne le sont pas en fait. Certes, les deux tendances à l'analyse et à la synthèse s'opposent, la première visant à couper les entités chimiques en petits morceaux et la seconde se donnant pour objectif la reconstruction des ensembles mis à...

  • ANALYTIQUE CHIMIE

    • Écrit par Alain BERTHOD, Jérôme RANDON
    • 8 885 mots
    • 4 médias
    Les méthodes spectroscopiques sont des méthodes analytiques fondées sur la mesure d'une radiation électromagnétique et de ses interactions avec l'échantillon.
  • ANTIMATIÈRE

    • Écrit par Bernard PIRE, Jean-Marc RICHARD
    • 6 931 mots
    • 4 médias
    ...de base de la physique actuelle. Si l'on parvient à stocker dans des pièges électromagnétiques un nombre suffisant d'antiatomes, on pourra étudier leur spectroscopie et ainsi tester la symétrie entre matière et antimatière. Comme l'atome d'hydrogène, l'antiatome peut être excité de son état fondamental...
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Voir aussi