{"id":288794,"date":"2024-07-16T09:00:00","date_gmt":"2024-07-16T07:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/sherpas.com\/blog\/?p=288794"},"modified":"2024-07-05T10:38:06","modified_gmt":"2024-07-05T08:38:06","slug":"loi-beer-lamber","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sherpas.com\/blog\/loi-beer-lamber\/","title":{"rendered":"Comprendre la loi de Beer-Lambert \ud83d\udd2c"},"content":{"rendered":"\n

En parcourant ton programme de premi\u00e8re en physique-chimie<\/a>, tu es tr\u00e8s certainement tomb\u00e9 sur la loi de Beer-Lambert. Dans cet article, nous allons tout expliquer sur cette loi ! <\/p>\n\n\n\n

Let\u2019s go !<\/em> \ud83e\uddb8<\/p>\n\n\n

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\"Allons-y<\/figure><\/div>\n\n\n

Avant de d\u00e9buter, si tu as des lacunes dans cette mati\u00e8re, prends vite des cours de soutien en chimie<\/a> avec un prof Sherpas. <\/p>\n\n\n

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Louise<\/p>

Mines ParisTech<\/p>

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24\u20ac\/h<\/p> <\/div>\n <\/div>\n

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Nicolas<\/p>

CentraleSup\u00e9lec<\/p>

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17\u20ac\/h<\/p> <\/div>\n <\/div>\n

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Fabien<\/p>

T\u00e9l\u00e9com Paris<\/p>

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20\u20ac\/h<\/p> <\/div>\n <\/div>\n

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Cl\u00e9mence<\/p>

HEC Paris<\/p>

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21\u20ac\/h\/h<\/p> <\/div>\n <\/div>\n

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Bastien<\/p>

Polytechnique<\/p>

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26\u20ac\/h<\/p> <\/div>\n <\/div>\n

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Pierre<\/p>

ESSEC<\/p>

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16\u20ac\/h<\/p> <\/div>\n <\/div>\n

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Simon<\/p>

4e ann\u00e9e de m\u00e9decine<\/p>

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26\u20ac\/h<\/p> <\/div>\n <\/div>\n

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Jade<\/p>

Sciences Po Paris<\/p>

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21\u20ac\/h<\/p> <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div>\n

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L\u2019histoire de la loi de Beer-Lambert \ud83d\udcd6<\/h2>\n\n\n\n

Un peu d\u2019histoire pour commencer ! La loi de Beer-Lambert porte le nom de deux scientifiques :<\/strong> August Beer<\/strong>, un physicien allemand, et Johann Heinrich Lambert<\/strong>, un math\u00e9maticien suisse.<\/p>\n\n\n\n

August Beer<\/strong> \u00e9tait un physicien allemand du XIX\u1d49 si\u00e8cle<\/strong> qui a apport\u00e9 d\u2019importantes contributions \u00e0 la science de l\u2019optique<\/strong>. Il est surtout connu pour avoir formul\u00e9 la loi qui porte aujourd\u2019hui son nom, la loi de Beer. \ud83d\udc53<\/p>\n\n\n\n

De son c\u00f4t\u00e9, Johann Heinrich Lambert <\/strong>\u00e9tait un math\u00e9maticien, physicien et astronome suisse du XVIII\u1d49 si\u00e8cle<\/strong>. Il est c\u00e9l\u00e8bre pour avoir d\u00e9montr\u00e9 que \u03c0 <\/strong>(pi, le rapport entre la circonf\u00e9rence d\u2019un cercle et son diam\u00e8tre), utile pour trouver le p\u00e9rim\u00e8tre d\u2019un cercle<\/a>, est un nombre irrationnel<\/strong> (c’est-\u00e0-dire qu’il ne peut pas s’\u00e9crire sous la forme d’une fraction<\/strong>). \u2b55<\/p>\n\n\n

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\"La<\/figure><\/div>\n\n\n

En optique, il a formul\u00e9 une loi qui d\u00e9crit comment l\u2019intensit\u00e9 de la lumi\u00e8re diminue avec l\u2019\u00e9paisseur du milieu qu\u2019elle traverse<\/strong>. Cette loi est maintenant connue sous le nom de loi de Lambert. <\/p>\n\n\n\n

D\u00e9veloppement historique de la loi \u2699\ufe0f<\/h3>\n\n\n\n

La loi de Beer-Lambert, telle que nous la connaissons aujourd\u2019hui, est une combinaison des travaux de ces deux scientifiques<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n

Elle a \u00e9t\u00e9 formul\u00e9e au XIX\u1d49 si\u00e8cle et a depuis jou\u00e9 un r\u00f4le important dans notre compr\u00e9hension de la fa\u00e7on dont la lumi\u00e8re interagit avec la mati\u00e8re<\/strong>. Cette loi est fondamentale dans de nombreux domaines de la science, notamment en chimie analytique et en physique.<\/strong><\/p>\n\n\n

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\n \n \n \n \n \"Personne\n <\/picture>\n
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