Bonjour,
c'est d'ailleurs de cette façon que les metallurgistes savent déterminer la température de l'acier en fusion.
Un blanc brillant indique 1800°, des rouges de plus en plus sombres sont autant de repères pour l'oeil averti de ces spécialistes.
La question du blanc est aussi associée à la température d'un écran cathodique.
6500 ° indique le blanc "soleil", un blanc cassé.
des "températures" plus élevées (9300°)virent vers une teinte plus bleutée.
On les retrouvent en réglant la teinte de l'écran.
La brillance énergétique du rayonnement se dessine en forme de cloche, la formule la plus proche de la répartition spectrale est celle de Wien. C'est une distribution statistique.
r = C1.L
-5.e
-C2/LT
L est la longueur d'onde étudiée.
T la température.
C1 est 2Pi.hc
2 en W par m
2
C2 est hc/k
k est la c
te de Boltzmann
h est la c
te de Planck
de plus Wien a montré que le produit L*T est constant quel que soit T, c'est la cte de Wien (b=2,897768.10
-3 m K).
Ex: à 4873 K(4600 °C) la longueur d'onde maximale est de 0,59µ dans le jaune (~2898/4873).
Aux températures ordinaires, la diffusion de la lumière sur les objets obéit aux mêmes distributions statistiques continues.
Posté par urga
En fait la température d'un corps n'est qu'une distribution de vitesse des particules le composant. Ainsi une émission possède une distribution d'énergies différentes donc de photons de longueur d'onde différentes. On a continuité du spectre quand le corps n'a pas une symétrie trop haute (dans le cas contraire certaines fréquences seraient perturbées). En premiere approximation tous les corps ont des défauts et le spectre émis est continu.