LA
PHOTOSYNTHÈSE
555
L’énergie absorbée lors de la capture d’un photon est donc supérieure pour un
photon d’ultraviolet à ce qu’elle est pour un photon de lumière bleue et supérieure—
pour ce dernier à celle transportée par un photon de lumière rouge.
Mais l’efcience des différentes radiations dans la photosynthèse ne dépend pas
seulement de l’énergie transportée par les photons, elle dépend également de la
façon dont cette énergie est récupérable pour la réaction photochimique primaire
et donc de l’absorption des radiations par les pigments.
12) Excitation des molécules par choc de photons. — Lorsqu’un
photon, émis par le soleil ou par une source lumineuse articielle, est
absorbé par une molécule, il élève un électron de celle-ci d’une orbite sur
une
orbite plus extérieure, donc à un niveau plus haut. La molécule
passe
d’un état stable à un état excité. Cet état ne dure qu’un temps très
bref, puisque l’électron regagne son orbite initiale généralement en moins
de 10“7 à 10"8 secondes, libérant en même temps l’énergie emmagasinée sous une
forme quelconque.
13) Libération de l’énergie d’excitation (g. 233).
a) Énergie calorique. —— Pour la plupart des molécules excitées,
l’énergie absorbée est immédiatement dégradée, en moins de 10—13
Chaleur
Photon
Mole'tqu
le
+"
exo! ee
ÊE
Lumiere
h»
'
T
"5Atcägîeuœ
F luorescenœ
ou
.—-——————+
,
.
Reaction
,
@ photochimique
_—I_____L__J__—_L___L—_—_—_
0
10'11
'10°10
10’9
10”8 Temps en sec.
PIG. 238. —— Capture de l’énergie photique par une molécule.
a) Chute immédiate (au bout de 10“13 à 10“11 s) de l’électron : libérationde lumière et
d’énergie calorique; b) Prolongation de l’état d’excitation (10*8 à 10“7 s) : em1ssmn d’une
uorescence ou induction d’une réaction photochimique.
à
10"11
secondes,
sous
forme d’énergie calorique.
Le
corps
s’échauffe
à la lumière et d’autant plus qu’il y a de nombreuses radiations absor—
bées. Un corps noir, par exemple, s’échaufîe plus qu’un corps blanc.
\
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L’énergie absorbée lors de la capture d’un photon est donc supérieure pour un
photon d’ultraviolet à ce qu’elle est pour un photon de lumière bleue et supérieure—
pour ce dernier à celle transportée par un photon de lumière rouge.
Mais l’efcience des différentes radiations dans la photosynthèse ne dépend pas
seulement de l’énergie transportée par les photons, elle dépend également de la
façon dont cette énergie est récupérable pour la réaction photochimique primaire
et donc de l’absorption des radiations par les pigments.
12) Excitation des molécules par choc de photons. — Lorsqu’un
photon, émis par le soleil ou par une source lumineuse articielle, est
absorbé par une molécule, il élève un électron de celle-ci d’une orbite sur
une
orbite plus extérieure, donc à un niveau plus haut. La molécule
passe
d’un état stable à un état excité. Cet état ne dure qu’un temps très
bref, puisque l’électron regagne son orbite initiale généralement en moins
de 10“7 à 10"8 secondes, libérant en même temps l’énergie emmagasinée sous une
forme quelconque.
13) Libération de l’énergie d’excitation (g. 233).
a) Énergie calorique. —— Pour la plupart des molécules excitées,
l’énergie absorbée est immédiatement dégradée, en moins de 10—13
Chaleur
Photon
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10’9
10”8 Temps en sec.
PIG. 238. —— Capture de l’énergie photique par une molécule.
a) Chute immédiate (au bout de 10“13 à 10“11 s) de l’électron : libérationde lumière et
d’énergie calorique; b) Prolongation de l’état d’excitation (10*8 à 10“7 s) : em1ssmn d’une
uorescence ou induction d’une réaction photochimique.
à
10"11
secondes,
sous
forme d’énergie calorique.
Le
corps
s’échauffe
à la lumière et d’autant plus qu’il y a de nombreuses radiations absor—
bées. Un corps noir, par exemple, s’échaufîe plus qu’un corps blanc.
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