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C h i m i e g é n é r a l e e n 3 0 f i c h e s
Niveaux d’énergie
I Ondes et photons
Une radiation électromagnétique correspond à la propagation de particules appelées
photons. Toute radiation électromagnétique est caractérisée par sa fréquence ν ( unité
S.I. : le hertz (Hz)).
Une radiation électromagnétique est également caractérisée par sa longueur d’onde λ
(unité S.I. : le mètre (m)) et par sa célérité c (= sa vitesse ) qui dépendent du milieu de
propagation.
λ =
c
ν
On distingue différentes familles de radiations électromagnétiques :
FICHE 2
électron
noyau
Noyau et électron sont en interaction : l’électron possède donc une énergie E, qui dépend de la distance
électron-noyau. On peut montrer que : E < 0 .
Plus l’électron se trouve sur une sous-couche éloignée,
plus l’interaction est faible et donc plus |E| est faible.
λ (nm) dans
le vide ou l’air
rayons γ
rayons X
U.V.
lumière
visible
I.R.
ondes
hertziennes
≈ 400
≈ 800
avec h =
constante de Planck = 6,63 × 10
−34 J · s.
Souvent, l’énergie est exprimée en électron-volt (eV) : 1 eV = 1,6 × 10
−19 J.
II Énergie d’un électron
Dans le vide, vitesse d’un photon = c 0 ≈ 3 × 10
8 m·s
−1 . Dans l’air, la vitesse d’un photon
est proche de c 0 .
Énergie d’un photon (en Joule (J)) = h × n =
h × c
l
ν
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