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Quel type de spectre est illustré ci-dessous ? Un spectre d’émission, un spectre d’absorption.
Ce spectre auquel il est fait référence est celui-ci, et nous pouvons voir qu’il se compose de lignes claires, séparées par des régions sombres. Les régions lumineuses représentent les longueurs d’onde observées de la lumière, et les régions sombres représentent les longueurs d’onde de la lumière où nous n’observons rien. Maintenant, nous pouvons rappeler que les spectres comme celui montré dans notre figure résultent de la transition d’électrons entre différents niveaux d’énergie dans un atome ou une molécule.
Parce que les niveaux d’énergie dans un atome ou une molécule sont discrets et que les différences d’énergie entre les niveaux sont discrètes, un atome ou une molécule émettra et absorbera de la lumière à des longueurs d’ondes très spécifiques. En revenant en arrière, nous voyons que les lignes lumineuses, représentant la lumière que nous observons, se produisent uniquement à des longueurs d’onde discrètes. En d’autres termes, la lumière que nous observons n’est que de longueurs d’onde discrètes.
Maintenant, rappelez-vous que nos deux possibilités sont que les longueurs d’onde discrètes soient absorbées ou que les longueurs d’ondes discrètes soient émises. Maintenant, parce que nous observons la lumière à ces longueurs d’onde discrètes, cette lumière ne peut pas être une lumière qui a été absorbée par l’atome ou la molécule. Il s’agit plutôt de la lumière émise par l’atome ou la molécule. C’est pourquoi nous pouvons la voir.
Ainsi, les caractéristiques notables du spectre sont la lumière émise, et il s’agit donc d’un spectre d’émission. C’est le choix (A).
Le choix (B) d’un spectre d’absorption aurait des caractéristiques notables, étant l’absorption de la lumière. Et ainsi, au lieu de voir des lignes claires avec des zones sombres entre les deux, nous verrions des zones claires entre plusieurs lignes sombres qui correspondraient aux longueurs d’onde absorbées par un atome ou une molécule. Cependant, ces lignes sombres se trouveraient aux mêmes endroits que les lignes claires du spectre d’émission, car les atomes et les molécules absorbent et émettent de la lumière aux mêmes longueurs d’onde.