Présentation

Article

1 - LES DIFFÉRENTS PROCESSUS D’INTERACTION RAYONNEMENT-MATIÈRE

2 - NOTIONS DE STRUCTURE ET DE SPECTROSCOPIE ATOMIQUES

Article de référence | Réf : P2655 v2

Les différents processus d’interaction rayonnement-matière
Théorie des spectres atomiques

Auteur(s) : Alain PETIT

Date de publication : 10 déc. 1999

Pour explorer cet article
Télécharger l'extrait gratuit

Vous êtes déjà abonné ?Connectez-vous !

Sommaire

Présentation

Auteur(s)

  • Alain PETIT : Docteur d’État en physique - Chef de la section Photo-ionisation et spectroscopie - Centre d’études nucléaires de Saclay

Lire cet article issu d'une ressource documentaire complète, actualisée et validée par des comités scientifiques.

Lire l’article

INTRODUCTION

Nota :

Ce texte est la refonte de l’article précédemment rédigé par Paul BOUSQUET

Après avoir passé en revue les différents processus d’interaction du rayonnement avec la matière, nous examinerons successivement les spectres optiques et les spectres X, en commençant par le spectre le plus simple, celui de l’atome d’hydrogène.

Nous verrons que les premiers sont à l’origine d’une connaissance extrêmement précise des configurations électroniques externes des atomes, configurations qui sont d’ailleurs très variées et qui conditionnent les propriétés chimiques des éléments ; c’est dire l’importance du rôle joué par la spectroscopie atomique. Les spectres de rayons X, pour leur part, traduisent les configurations électroniques internes des atomes ; nous verrons, entre autres résultats, que leur forme caractéristique est la preuve directe de la disposition de ces électrons en couches successives.

L’étude des spectres moléculaires fait l’objet de l’article P 2 656.

Cet article est réservé aux abonnés.
Il vous reste 95% à découvrir.

Pour explorer cet article
Téléchargez l'extrait gratuit

Vous êtes déjà abonné ?Connectez-vous !


L'expertise technique et scientifique de référence

La plus importante ressource documentaire technique et scientifique en langue française, avec + de 1 200 auteurs et 100 conseillers scientifiques.
+ de 10 000 articles et 1 000 fiches pratiques opérationnelles, + de 800 articles nouveaux ou mis à jours chaque année.
De la conception au prototypage, jusqu'à l'industrialisation, la référence pour sécuriser le développement de vos projets industriels.

VERSIONS

Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v2-p2655


Cet article fait partie de l’offre

Techniques d'analyse

(290 articles en ce moment)

Cette offre vous donne accès à :

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques

Des services

Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources

Un Parcours Pratique

Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses

Doc & Quiz

Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive

ABONNEZ-VOUS

1. Les différents processus d’interaction rayonnement-matière

L’interaction du rayonnement électromagnétique avec la matière peut prendre différentes formes ; nous distinguerons ainsi successivement les processus d’émission, d’absorption, de fluorescence et de diffusion.

L’émission de rayonnement, s’accompagnant du transfert d’un certain flux d’énergie de la source vers le milieu extérieur, exige que la matière constituant cette source ait été préalablement excitée, c’est-à-dire qu’elle ait elle-même reçu une quantité correspondante d’énergie. Cette excitation peut revêtir de nombreuses formes (excitations thermique, électrique, par bombardement électronique, etc.). Dans tous les cas, on dit qu’il s’agit d’une émission spontanée de rayonnement, caractérisée par le fait que les vibrations émises par les différents points de la source sont incohérentes.

Dans le cas de l’absorption, c’est au contraire le rayonnement incident qui apporte au matériau absorbant une certaine quantité d’énergie. Il faut noter que l’absorption s’accompagne toujours, en fait, d’une certaine émission de rayonnement, mais dont le processus est tout à fait différent de celui évoqué précédemment. Il s’agit de l’émission induite (ou stimulée), phénomène intimement lié à l’absorption et qui, contrairement à l’émission spontanée, est caractérisé par la parfaite cohérence des vibrations émises par les différents points de la source. L’émission stimulée n’apparaît pas directement dans une expérience classique, car elle ne fait que se retrancher de l’absorption, qui reste prépondérante et qui la masque. Mais c’est le phénomène qui est à la base du fonctionnement des lasers et, de façon générale, des sources cohérentes de rayonnement électromagnétique. Son importance est donc considérable ; nous n’aurons cependant pas la possibilité de l’évoquer dans le cadre de cet article, malgré le rôle actuellement joué par les lasers en spectroscopie (cf. article spécialisé ...

Cet article est réservé aux abonnés.
Il vous reste 94% à découvrir.

Pour explorer cet article
Téléchargez l'extrait gratuit

Vous êtes déjà abonné ?Connectez-vous !


L'expertise technique et scientifique de référence

La plus importante ressource documentaire technique et scientifique en langue française, avec + de 1 200 auteurs et 100 conseillers scientifiques.
+ de 10 000 articles et 1 000 fiches pratiques opérationnelles, + de 800 articles nouveaux ou mis à jours chaque année.
De la conception au prototypage, jusqu'à l'industrialisation, la référence pour sécuriser le développement de vos projets industriels.

Cet article fait partie de l’offre

Techniques d'analyse

(290 articles en ce moment)

Cette offre vous donne accès à :

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques

Des services

Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources

Un Parcours Pratique

Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses

Doc & Quiz

Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive

ABONNEZ-VOUS

Lecture en cours
Les différents processus d’interaction rayonnement-matière
Sommaire
Sommaire

BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - FEYNMAN (R.P.) -   *  -  Cours de physique (partie Mécanique Quantique) (1979), Interéditions.

  • (2) - COHEN-TANNOUDJI (C.), DIU (B.), LALOË (F.) -   Mécanique quantique I et II,  -  collection enseignement de Sciences, édition Hermann (1986).

  • (3) - CAGNAC (B.), PEBAY PEYROULA (J.C.) -   Physique atomique,  -  collection Dunod Université (1976), Bordas.

  • (4) - WEISSBLUTH (M.) -   Atoms and molecules,  -  student edition (1988), Academic Press.

  • (5) - CONDON (E.U.), SHORTLEY (G.H.) -   The theory of Atomic Spectra  -  (1957), Cambridge University Press.

  • (6) - SOBELMAN (I.I.) -   Atomic Spectra and Radiative Transitions  -  (1979), Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, New York.

  • ...

Cet article est réservé aux abonnés.
Il vous reste 95% à découvrir.

Pour explorer cet article
Téléchargez l'extrait gratuit

Vous êtes déjà abonné ?Connectez-vous !


L'expertise technique et scientifique de référence

La plus importante ressource documentaire technique et scientifique en langue française, avec + de 1 200 auteurs et 100 conseillers scientifiques.
+ de 10 000 articles et 1 000 fiches pratiques opérationnelles, + de 800 articles nouveaux ou mis à jours chaque année.
De la conception au prototypage, jusqu'à l'industrialisation, la référence pour sécuriser le développement de vos projets industriels.

Cet article fait partie de l’offre

Techniques d'analyse

(290 articles en ce moment)

Cette offre vous donne accès à :

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques

Des services

Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources

Un Parcours Pratique

Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses

Doc & Quiz

Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive

ABONNEZ-VOUS