74
Pollution atrnospherique
Espece
°3
H 2 0
stratosphere
H 2 0
troposphere
centre de la bande (um)
4.3
10.6
15
9.6
6.2
7.4
8.5
15
24
57
7.6
4.5
7.9
bande (um)
[4.1,4.8]
[8,12]
[12, 18]
[9,10]
[5.3, 6.9]
[6.9, 8]
[8,9]
[12.5, 20]
[20,29]
[29, 100]
[6,10]
[4.4,4.8]
[7.4, 8.4]
Tableau 2.5 - Quelques bandes importantes d'absorption en infrarouge. Amettre
en regard de la figure 2.12. Source: [137].
• les transitions electroniques qui correspondent a des rayonnements dans
l'ultraviolet (UV) et Ie visible;
• les transitions de vibration, associees a des rayonnements dans l'infrarouge (IR) ;
• les transitions de rotation associees a des rayonnements IR ou radio.
Pour simplifier, on ne parle pas des transitions, qui peuvent aussi avoir lieu, de
rotation-vibration.
Les transitions de vibration n'ont lieu que pour des modes de vibration
presentant des asymetries (ce qui modifie Ie moment dipolaire de la molecule).
La geometrie des molecules est donc importante. Cela explique pourquoi des
especes comme CO 2 , H 20, N 20 ou 03 absorbent et emettent dans l'IR (gaz a
effet de serre), ce qui n'est pas Ie cas de O 2 ou de N2.
Les principales bandes d'absorption sont donnees dans Ie tableau 2.5.
2.2.1.2 Absorption du rayonnement solaire
Ionisation
Les rayonnements X (1es plus energetiques) sont filtres par la ionosphere
via les processus d'ionisation (1' arrachage d 'un electron a une molecule ou a un
atome, notes A) :
(R 1)
Le phenornene d'ionisation necessite un tres fort apport denergie, defini
par la notion de potentiel d'ionisation. Le potentiel d'ionisation correspond a
Pollution atrnospherique
Espece
°3
H 2 0
stratosphere
H 2 0
troposphere
centre de la bande (um)
4.3
10.6
15
9.6
6.2
7.4
8.5
15
24
57
7.6
4.5
7.9
bande (um)
[4.1,4.8]
[8,12]
[12, 18]
[9,10]
[5.3, 6.9]
[6.9, 8]
[8,9]
[12.5, 20]
[20,29]
[29, 100]
[6,10]
[4.4,4.8]
[7.4, 8.4]
Tableau 2.5 - Quelques bandes importantes d'absorption en infrarouge. Amettre
en regard de la figure 2.12. Source: [137].
• les transitions electroniques qui correspondent a des rayonnements dans
l'ultraviolet (UV) et Ie visible;
• les transitions de vibration, associees a des rayonnements dans l'infrarouge (IR) ;
• les transitions de rotation associees a des rayonnements IR ou radio.
Pour simplifier, on ne parle pas des transitions, qui peuvent aussi avoir lieu, de
rotation-vibration.
Les transitions de vibration n'ont lieu que pour des modes de vibration
presentant des asymetries (ce qui modifie Ie moment dipolaire de la molecule).
La geometrie des molecules est donc importante. Cela explique pourquoi des
especes comme CO 2 , H 20, N 20 ou 03 absorbent et emettent dans l'IR (gaz a
effet de serre), ce qui n'est pas Ie cas de O 2 ou de N2.
Les principales bandes d'absorption sont donnees dans Ie tableau 2.5.
2.2.1.2 Absorption du rayonnement solaire
Ionisation
Les rayonnements X (1es plus energetiques) sont filtres par la ionosphere
via les processus d'ionisation (1' arrachage d 'un electron a une molecule ou a un
atome, notes A) :
(R 1)
Le phenornene d'ionisation necessite un tres fort apport denergie, defini
par la notion de potentiel d'ionisation. Le potentiel d'ionisation correspond a
