{"id":16271,"date":"2023-05-26T00:00:00","date_gmt":"2023-05-26T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/commentouvrir.com\/tech\/comment-calculer-la-longueur-donde-en-nm\/"},"modified":"2025-12-25T22:17:51","modified_gmt":"2025-12-25T22:17:51","slug":"comment-calculer-la-longueur-donde-en-nm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/commentouvrir.com\/tech\/comment-calculer-la-longueur-donde-en-nm\/","title":{"rendered":"Comment calculer la longueur d&rsquo;onde en nm ?"},"content":{"rendered":"<div class=\"orig\">\n<div class=\"origanswer\">Ins\u00e9rez les donn\u00e9es connues dans la formule pour r\u00e9soudre l&rsquo;\u00e9quation.<\/p>\n<ol>\n<li>\u03bb = h c E {displaystyle lambda ={frac {hc}{E}}} = <\/li>\n<li>La conversion en nanom\u00e8tres, unit\u00e9 plus appropri\u00e9e aux longueurs d&rsquo;ondes lumineuses, se fait en multipliant le r\u00e9sultat obtenu par 10<sup>9<\/sup>. Dans le cas pr\u00e9sent, la longueur d&rsquo;onde est de 690 nm.<\/li>\n<\/ol>\n<div><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"origurl\">\n\t\t\t\t\t<span> En savoir plus sur<\/span> <a href=\"https:\/\/fr.wikihow.com\/calculer-une-longueur-d%E2%80%99onde\">fr.wikihow.com<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n<\/p><\/div>\n<p>La longueur d&rsquo;onde est une grandeur physique qui s&rsquo;exprime en m\u00e8tres, mais dans certains domaines, notamment en optique, il est plus pratique de l&rsquo;exprimer en nanom\u00e8tres (nm). Pour calculer la longueur d&rsquo;onde en nm, il suffit de la multiplier par 10^9. Ainsi, si la longueur d&rsquo;onde est de 500 nm, sa valeur en m\u00e8tres sera de 500 x 10^-9 m\u00e8tres.<\/p>\n<h3>Quelle est approximativement la valeur de Max pour un corps noir de temp\u00e9rature 5500 K ?<\/h3>\n<p>La loi de Wien permet de calculer la longueur d&rsquo;onde maximale (Max) d&rsquo;un corps noir en fonction de sa temp\u00e9rature. Cette loi \u00e9nonce que Max est inversement proportionnelle \u00e0 la temp\u00e9rature absolue du corps noir. Ainsi, pour un corps noir de temp\u00e9rature 5500 K, la valeur approximative de Max est de 527 nm. Cette relation peut \u00eatre exprim\u00e9e par la formule suivante :<\/p>\n<p>[ lambda_{max} = frac{b}{T} ]<\/p>\n<p>o\u00f9 ( b ) est la constante de Wien, environ \u00e9gale \u00e0 2898 \u03bcm\u00b7K.<\/p>\n<h3>Comment calculer l&rsquo;\u00e9missivit\u00e9 d&rsquo;un corps ?<\/h3>\n<p>L&rsquo;\u00e9missivit\u00e9 d&rsquo;un corps est une grandeur qui caract\u00e9rise la capacit\u00e9 de ce corps \u00e0 \u00e9mettre de l&rsquo;\u00e9nergie par rayonnement thermique. Elle s&rsquo;exprime par une valeur comprise entre 0 et 1. Pour calculer l&rsquo;\u00e9missivit\u00e9 d&rsquo;un corps, il faut mesurer la quantit\u00e9 d&rsquo;\u00e9nergie qu&rsquo;il \u00e9met par rayonnement thermique \u00e0 une temp\u00e9rature donn\u00e9e, puis la comparer \u00e0 la quantit\u00e9 d&rsquo;\u00e9nergie \u00e9mise par un corps noir \u00e0 la m\u00eame temp\u00e9rature. L&rsquo;\u00e9missivit\u00e9 est alors \u00e9gale au rapport entre ces deux quantit\u00e9s d&rsquo;\u00e9nergie :<\/p>\n<p>[ epsilon = frac{E<em>{\u00e9mis}}{E<\/em>{noir}} ]<\/p>\n<p>o\u00f9 ( E<em>{\u00e9mis} ) est l&rsquo;\u00e9nergie \u00e9mise par le corps et ( E<\/em>{noir} ) est l&rsquo;\u00e9nergie \u00e9mise par un corps noir.<\/p>\n<h3>Comment calculer la temp\u00e9rature d&rsquo;un corps noir ?<\/h3>\n<p>La loi de Stefan-Boltzmann permet de calculer la temp\u00e9rature d&rsquo;un corps noir en fonction de la quantit\u00e9 d&rsquo;\u00e9nergie qu&rsquo;il \u00e9met par rayonnement thermique. Cette loi \u00e9nonce que la puissance \u00e9mise par unit\u00e9 de surface d&rsquo;un corps noir est proportionnelle \u00e0 la quatri\u00e8me puissance de sa temp\u00e9rature absolue. Ainsi, pour calculer la temp\u00e9rature d&rsquo;un corps noir, il faut mesurer sa puissance \u00e9mise par rayonnement thermique, puis appliquer la loi de Stefan-Boltzmann en isolant la temp\u00e9rature absolue :<\/p>\n<p>[ P = sigma cdot A cdot T^4 ]<\/p>\n<p>o\u00f9 ( P ) est la puissance \u00e9mise, ( sigma ) est la constante de Stefan-Boltzmann, ( A ) est la surface, et ( T ) est la temp\u00e9rature en Kelvin.<\/p>\n<h3>Quelle est la hauteur d&rsquo;un son ?<\/h3>\n<p>La hauteur d&rsquo;un son est une perception subjective qui d\u00e9pend de la fr\u00e9quence de ce son. Plus la fr\u00e9quence est \u00e9lev\u00e9e, plus la hauteur est per\u00e7ue comme \u00e9lev\u00e9e. Ainsi, pour conna\u00eetre la hauteur d&rsquo;un son, il faut mesurer sa fr\u00e9quence. La fr\u00e9quence s&rsquo;exprime en hertz (Hz) et correspond au nombre de cycles par seconde. En g\u00e9n\u00e9ral, les sons per\u00e7us comme aigus ont des fr\u00e9quences sup\u00e9rieures \u00e0 2000 Hz, tandis que les sons graves sont en dessous de 200 Hz.<\/p>\n<h3>Quelle est la vitesse du son dans l&rsquo;air ?<\/h3>\n<p>La vitesse du son dans l&rsquo;air d\u00e9pend de la temp\u00e9rature de l&rsquo;air. Plus la temp\u00e9rature est \u00e9lev\u00e9e, plus la vitesse est \u00e9lev\u00e9e. \u00c0 une temp\u00e9rature de 20\u00b0C, la vitesse du son dans l&rsquo;air est d&rsquo;environ 343 m\/s. Cette valeur peut varier l\u00e9g\u00e8rement en fonction de la pression atmosph\u00e9rique et de l&rsquo;humidit\u00e9 de l&rsquo;air. Voici un tableau r\u00e9capitulatif des vitesses du son \u00e0 diff\u00e9rentes temp\u00e9ratures :<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Temp\u00e9rature (\u00b0C)<\/th>\n<th>Vitesse du son (m\/s)<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>0<\/td>\n<td>331<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>20<\/td>\n<td>343<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>40<\/td>\n<td>355<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>60<\/td>\n<td>372<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Ces valeurs illustrent comment la vitesse du son augmente avec la temp\u00e9rature ambiante.<\/p>\n<div class=\"questions\">\n<div class=\"questionstitle\">FAQ<\/div>\n<div class=\"question\">\n<div class=\"qtitle\"> Quel est la longueur et la largeur ?<\/div>\n<p> La question \u00ab\u00a0Quelle est la longueur et la largeur ?\u00a0\u00bb est trop vague et ne permet pas de r\u00e9pondre de mani\u00e8re pr\u00e9cise. Il faut pr\u00e9ciser de quoi on parle. S&rsquo;agit-il de la longueur et de la largeur d&rsquo;un objet physique, d&rsquo;une image, d&rsquo;un tissu, d&rsquo;une pi\u00e8ce d&rsquo;art ? Il est donc n\u00e9cessaire de fournir plus de d\u00e9tails pour pouvoir r\u00e9pondre avec pr\u00e9cision. <\/p>\n<\/div>\n<div class=\"question\">\n<div class=\"qtitle\"> Quelle est la longueur d&rsquo;un rectangle ?<\/div>\n<p> Je suis d\u00e9sol\u00e9, mais la question \u00ab\u00a0Quelle est la longueur d&rsquo;un rectangle?\u00a0\u00bb ne peut pas \u00eatre r\u00e9pondue sans plus de pr\u00e9cisions. La longueur d&rsquo;un rectangle peut \u00eatre diff\u00e9rente selon les dimensions sp\u00e9cifiques du rectangle en question. Pour r\u00e9pondre \u00e0 cette question, il faudrait conna\u00eetre les dimensions sp\u00e9cifiques du rectangle dont vous parlez. <\/p>\n<\/div>\n<div class=\"question\">\n<div class=\"qtitle\"> Comment s&rsquo;appelle celui qui a invent\u00e9 le m\u00e8tre ?<\/div>\n<p> Celui qui a invent\u00e9 le m\u00e8tre s&rsquo;appelle Gabriel Mouton.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ins\u00e9rez les donn\u00e9es connues dans la formule pour r\u00e9soudre l&rsquo;\u00e9quation. \u03bb = h c E {displaystyle lambda ={frac {hc}{E}}} = La conversion en nanom\u00e8tres, unit\u00e9 plus appropri\u00e9e aux longueurs d&rsquo;ondes lumineuses, se fait en multipliant le r\u00e9sultat obtenu par 109. Dans le cas pr\u00e9sent, la longueur d&rsquo;onde est de 690 nm. En savoir plus sur &#8230; <a title=\"Comment calculer la longueur d&rsquo;onde en nm ?\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/commentouvrir.com\/tech\/comment-calculer-la-longueur-donde-en-nm\/\" aria-label=\"En savoir plus sur Comment calculer la longueur d&rsquo;onde en nm ?\">Lire la suite<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":3120,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7379],"tags":[],"class_list":["post-16271","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-calcul-donde"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/commentouvrir.com\/tech\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16271","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/commentouvrir.com\/tech\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/commentouvrir.com\/tech\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/commentouvrir.com\/tech\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3120"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/commentouvrir.com\/tech\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=16271"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/commentouvrir.com\/tech\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16271\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":53403,"href":"https:\/\/commentouvrir.com\/tech\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16271\/revisions\/53403"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/commentouvrir.com\/tech\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=16271"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/commentouvrir.com\/tech\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=16271"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/commentouvrir.com\/tech\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=16271"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}