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Pollution atrnospherique
absorption d'un photon A
emission d'un photon A
Figure 2.3 - Emission et absorption d'un photon par transition entre les niveaux
dcncrgic E 1 et E 2 (E 1 < E 2 ) . La longueur d'onde est donnee par la loi de
Planck, A == he/(E 2 - E 1 ) .
En fonction de la longueur d'onde A du rayonnement considere, la loi de Planck
donne Ie saut dcncrgic associe (figure 2.3) selon
he
~E == hv == ~.
(2.5)
Un photon ne peut donc etre emis ou absorbe que si sa longueur d'onde
correspond a un saut dcncrgic du corps considere : tous les sauts ne sont
pas admissibles. Pour un corps donne, l'absorption ou I'emission ne sont donc
possibles que dans certaines parties du spectre.
Si A est petit, Ie saut dcncrgic est grand: les rayonnements a courte longueur d' on de (comme Ie rayonnement ultraviolet) sont tres energetiques (figure 2.1). A l'inverse, si la longueur d'onde est grande, Ie saut dcncrgic est
faible (le rayonnement infrarouge est peu energetique).
2.1.3 Emissions
2.1.3.1 Rayonnement du corps noir
Distribution de Planck
Un corps chauffe rayonne de l'energie (ce qui est une forme d'adaptation
de sa temperature pour qu'elle ne tende pas vers l'infini). On comprend donc
intuitivement que l'energie radiative emisc depend de sa temperature.
Le maximum dcncrgic qu'un corps puisse emettre par unite de surface et
de temps est l'energie emisc par ce que l'on appelle un corps noire Pour une
longueur d'onde A et une temperature T, la radiance maximale emisc est
(2.6)
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