<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>Spectroscopie | Dr. Goulu</title><link>https://drgoulu.com/tag/spectroscopie/</link><atom:link href="https://drgoulu.com/tag/spectroscopie/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><description>Spectroscopie</description><generator>HugoBlox Kit (https://hugoblox.com)</generator><language>fr-FR</language><lastBuildDate>Wed, 02 Oct 2019 00:00:00 +0000</lastBuildDate><image><url>https://drgoulu.com/media/icon_hu_8d57a97d564ea9bb.png</url><title>Spectroscopie</title><link>https://drgoulu.com/tag/spectroscopie/</link></image><item><title>Comment faites-vous la distinction entre la température et l'effet Doppler en utilisant le rayonnement de corps noir ?</title><link>https://drgoulu.com/2019/10/02/comment-faites-vous-la-distinction-entre-la-temperature-et-l-effet-doppler-en-utilisant-le-rayonnement-de-corps-noir/</link><pubDate>Wed, 02 Oct 2019 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://drgoulu.com/2019/10/02/comment-faites-vous-la-distinction-entre-la-temperature-et-l-effet-doppler-en-utilisant-le-rayonnement-de-corps-noir/</guid><description>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Réponse publiée
&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L&amp;rsquo;
décale le spectre de
de la même manière qu&amp;rsquo;un décalage de température :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;$T' = T \sqrt{\frac{c-v}{c+v}}$&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En astrophysique, la distinction se fait en observant le décalage des raies d&amp;rsquo;émission ou d&amp;rsquo;absorption . Voici par exemple une partie du spectre réellement mesuré d&amp;rsquo;une galaxie :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;figure &gt;
&lt;div class="flex justify-center "&gt;
&lt;div class="w-full" &gt;
&lt;img alt=""
srcset="https://drgoulu.com/quora/2019/images/qimg-2eaa7fa2edfabaf6da0f11303934938c_hu_e6c56b9b23fe4d1b.webp 320w, https://drgoulu.com/quora/2019/images/qimg-2eaa7fa2edfabaf6da0f11303934938c_hu_484c6e1ba12abcd4.webp 480w, https://drgoulu.com/quora/2019/images/qimg-2eaa7fa2edfabaf6da0f11303934938c_hu_99eaa4e97ee70adb.webp 602w"
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&lt;/div&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;(source
)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;On y voit très nettement le pic
de l&amp;rsquo;Hydrogène et deux pics de l&amp;rsquo;oxygène. Sur la mesure, le pic de l&amp;rsquo;hydrogène est à 810 nm, alors que
est à 656.3 nm au repos.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En faisant la moyenne des décalages des trois pics on trouve un
z=0.228 qui correspond à une vitesse d&amp;rsquo;éloignement de 68300 km/s, et par la
une distance de 1050 Mega
, soit 3.4 milliards d&amp;rsquo;années lumière.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Je sais pas vous, mais moi ça me scotche littéralement de voir qu&amp;rsquo;on peut mesurer le spectre d&amp;rsquo;un objet si lointain avec autant de précision.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En passant, l&amp;rsquo;hypothèse de la
a été écartée à partir de telles mesures, car elle prévoyait une déformation du spectre, donc un décalage différent des différentes raies.&lt;/p&gt;</description></item></channel></rss>