Quelles sont les principales longueurs d'onde absorbées par la chlorophylle a d'après sa courbe d'absorption ci-dessous ?

Pour déterminer les principales longueurs d'onde absorbées par la chlorophylle a, on regarde la longueur d'onde des maximums des pics d'absorption sur sa courbe.
Il y en a donc deux ici, les abscisses sont environ 430 et 660.
Les deux principales longueurs d'onde absorbées par la chlorophylle d'après sa courbe d'absorption sont, environ, de 430 nm et 660 nm pour les \lambda associées.
Quelles sont les principales longueurs d'onde absorbées par le sirop de menthe d'après sa courbe d'absorption ci-dessous ?

Pour déterminer les principales longueurs d'onde absorbées par le sirop de menthe, on regarde la longueur d'onde des maximums des pics d'absorption sur sa courbe.
Il y en a donc deux ici, les abscisses sont environ 450 nm et 660 nm pour \lambda.
Les deux principales longueurs d'onde absorbées par le sirop de menthe d'après sa courbe d'absorption sont, environ, de 450 nm et 660 nm pour les \lambda associées.
Quelles sont les principales longueurs d'onde absorbées par le bleu de méthylène d'après sa courbe d'absorption ci-dessous ?

Pour déterminer les principales longueurs d'onde absorbées par le bleu de méthylène, on regarde la longueur d'onde des maximums des pics d'absorption sur sa courbe.
Il y en a donc un seul ici, à l'abscisse d'environ 650 nm pour \lambda.
La principale longueur d'onde absorbée par le bleu de méthylène d'après sa courbe d'absorption est d'environ \lambda=650 nm.
Quelle est la principale longueur d'onde absorbée par le sodium d'après son spectre d'absorption ci-dessous ?

Pour déterminer les principales longueurs d'onde absorbées par le bleu de méthylène, on regarde les raies noires dans le spectre d'absorption.
Il y en a donc une seule ici, à l'abscisse d'environ 580 nm pour \lambda.
La longueur d'onde absorbée par le sodium est d'environ \lambda=580 nm.
Quelles sont les principales longueurs d'onde absorbées par l'hydrogène d'après son spectre d'absorption ci-dessous ?

Pour déterminer les principales longueurs d'onde absorbées par le bleu de méthylène, on regarde les raies noires dans le spectre d'absorption.
Il y en a donc cinq ici, aux abscisses d'environ 400 nm, 415 nm, 440 nm, 490 nm et 600 nm pour \lambda.
Les longueurs d'onde absorbées par l'hydrogène sont d'environ 400 nm, 415 nm, 440 nm, 490 nm et 660 nm pour \lambda.
Quelles sont les principales longueurs d'onde absorbées par le mercure d'après son spectre d'absorption ci-dessous ?

Pour déterminer les principales longueurs d'onde absorbées par le bleu de méthylène, on regarde les raies noires dans le spectre d'absorption.
Il y en a donc quatre ici, aux abscisses d'environ 405 nm, 430 nm, 540 nm et 570 nm pour \lambda.
Les longueurs d'onde absorbées par le mercure sont d'environ 405 nm, 430 nm, 540 nm et 570 nm pour \lambda.
Quelles sont les principales longueurs d'onde absorbées par le lithium d'après son spectre d'absorption ci-dessous ?

Pour déterminer les principales longueurs d'onde absorbées par le bleu de méthylène, on regarde les raies noires dans le spectre d'absorption.
Il y en a donc quatre ici, aux abscisses d'environ 415 nm, 455 nm, 500 nm et 645 nm pour \lambda.
Les longueurs d'onde absorbées par le mercure sont d'environ 415 nm, 455 nm, 500 nm et 645 nm pour \lambda.