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1.2.1 Espetros

contínuos e

descontínuos

Realizado a partir da apresentação de

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1.2.1 Espetros contínuos e descontínuos

A luz das estrelas, que é

radiação eletromagnética ou

uma onda eletromagnética,

propaga-se pelo espaço e é

recebida na Terra.

Sol

A luz emitida fornece-nos

informação sobre a fonte

emissora e sobre os meios que

atravessou.

Radiação Eletromagnética

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1.2.1 Espetros contínuos e descontínuos

A luz pode ser detetada na

forma de partículas de energia –

os fotões.

Um fotão é a menor porção de

luz que pode ser emitida ou

absorvida.

Representação de um feixe de luz

Fotão

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1.2.1 Espetros contínuos e descontínuos

A energia de um feixe de luz depende do número de fotões e da

energia de cada fotão.

A energia do fotão é diretamente proporcional à frequência da luz

correspondente.

E a f

Energia do fotão

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1.2.1 Espetros contínuos e descontínuos

ondas de rádio < micro-ondas < infravermelhos < luz visível < ultravioletas < raios X < raios gama

Espetro eletromagnético

Ao conjunto de todas as formas de luz, tanto visível como invisível, chama-se

espetro eletromagnético.

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1.2.1 Espetros contínuos e descontínuos

Decomposição da luz branca

A luz branca é policromática (inclui todas as cores do espetro

da luz visível) e pode ser decomposta em luz monocromática

(luz de uma só cor).

Chama-se espetro ao

resultado da decomposição

da luz.

Espetro eletromagnético

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1.2.1 Espetros contínuos e descontínuos

Espetro de emissão descontínuo

Os espetros que resultam da decomposição da luz emitida por um

corpo são espetros de emissão e podem ser contínuos ou

descontínuos (ou de riscas).

Espetros de emissão

Espetro de emissão contínuo

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Todos os elementos químicos, se sujeitos a descargas elétricas, apresentam

espetros de emissão descontínuos, como os apresentados abaixo.

A. Hélio; B. Hidrogénio.

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1.2.1 Espetros contínuos e descontínuos

Quando a luz branca atravessa a matéria, em certas condições,

parte da luz pode ser absorvida. No espetro dessa luz observam-se

riscas escuras obtendo-se um espetro de absorção, que é

sempre descontínuo ou de riscas.

Espetro de absorção

Espetros de absorção

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Os espetros de emissão não resultam apenas de descargas elétricas em gases

rarefeitos. Também podemos observar espetros de emissão descontínuos a partir de

ensaios de chama.

Nestes ensaios, aquecem-se amostras de sais à chama e a luz emitida tem cores

diferentes consoante os iões metálicos presentes: por exemplo, amarelo para o

sódio, verde para o cobre e vermelho para o lítio.

Ensaio de chama usando um sal de sódio e espetro do sódio.

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O espetro de absorção descontínuo de um determinado elemento químico é simétrico ao seu espetro de emissão descontínuo, ou seja, as riscas brilhantes são substituídas por riscas negras e o fundo negro por

brilho (cor na zona da luz visível).

Um espetro de riscas (de absorção ou de emissão) de um dado elemento é característico desse elemento químico.