mécanique quantique.
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mécanique quantique.



  1. #1
    Kyle_XY

    mécanique quantique.


    ------

    Bonjour à tous, est ce que quelqu'un peut m'expliquer ceci ?
    "Les longueurs d’onde étant plus faibles qu’en IR, donc les photons
    incidents plus énergétiques, les modifications dans les édifices
    moléculaires vont être plus importantes : les transitions entre niveaux
    électroniques vont être possibles mais il y a également modification des
    états vibrationnels et rotationnels qui apparaissent comme structure fine
    des niveaux électroniques."
    merci d'avance.

    -----

  2. #2
    Jeanpaul

    Re : mécanique quantique.

    On parle de molécules, là. Les transitions ne se font pas à la même fréquence quand ce sont les noyaux qui s'agitent (vibration et/ou rotation) ou quand ce sont les électrons. Cela tient au fait que les électrons sont au moins 2000 fois plus légers que les noyaux, donc les fréquences sont plus fortes (w² = k/m comme un ressort) si on veut bien oublier le caractère quantique de ces vibrations.
    Quand un photon visible ou UV arrive, il secoue les électrons mais aussi par ricochet les noyaux : on change d'état électronique mais aussi en général d'état de vibration, ce qui fait qu'on n'a pas une raie mais une multitude de raies très rapprochées, à la limite une bande.

  3. #3
    Kyle_XY

    Re : mécanique quantique.

    donc quand la lumière visible arrive sur une molécule puisqu'elle a une longueur d'ondes faibles elle va faire vibrer fort les molécules , en gros c'est ça ?
    un noyau vibre ? je n'ai pas très bien compris
    merci à vous

  4. #4
    Jeanpaul

    Re : mécanique quantique.

    Les noyaux vibrent dans une molécule, ce sont les électrons qui leur interdisent de s'en aller. Un photon de forte énergie (faible longueur d'onde) a assez d'énergie pour faire à la fois sauter l'électron de niveau et faire vibrer les noyaux. Les fréquences associées à la vibration sont typiquement de l'infra-rouge (3 à 10 microns), les fréquences électroniques sont plutôt entre 0,1 et 1 micron.
    Bien entendu, tout ça doit être servi à la sauce quantique mais c'est encore moins intuitif.

  5. A voir en vidéo sur Futura

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