Презентация, доклад по физике на тему Излучение и спектры

Содержание

Содержание Спектральный анализ…………...………………..слайд №19Список литературы….……………………………слайд №20Тепловое излучение……………………….……..слайд №8Электролюминесценция………………….……слайд №9Катодолюминесценция…………………….…..слайд №10Хемилюминесценция…………………………....слайд №11Фотолюминесценция …………….…………….слайд №12Спектры в природе.………………………….……..слайд №3Историческая справка……………………….…….слайд №4Излучения атома….……………………………...…слайд №5Виды излучения.……………………………….…….слайд №6Типы спектров……………………………...……….слайд №13Спектр………………………………………………слайд №14Непрерывный спектр…………………….……..слайд №16Линейчатый спектр…………………...………..слайд №17Полосатый спектр……..……………………….слайд №18

Слайд 1Спектры,
спектральный анализ
и виды излучения
Начать просмотр

Спектры, спектральный анализ и виды излучения Начать просмотр

Слайд 2Содержание
Спектральный анализ…………...………………..слайд №19
Список литературы….……………………………слайд №20



Тепловое излучение……………………….……..слайд №8
Электролюминесценция………………….……слайд №9
Катодолюминесценция…………………….…..слайд №10
Хемилюминесценция…………………………....слайд №11
Фотолюминесценция

…………….…………….слайд №12


Спектры в природе.………………………….……..слайд №3
Историческая справка……………………….…….слайд №4
Излучения атома….……………………………...…слайд №5
Виды излучения.……………………………….…….слайд №6

Типы спектров……………………………...……….слайд №13


Спектр………………………………………………слайд №14
Непрерывный спектр…………………….……..слайд №16
Линейчатый спектр…………………...………..слайд №17
Полосатый спектр……..……………………….слайд №18


Содержание Спектральный анализ…………...………………..слайд №19Список литературы….……………………………слайд №20Тепловое излучение……………………….……..слайд №8Электролюминесценция………………….……слайд №9Катодолюминесценция…………………….…..слайд №10Хемилюминесценция…………………………....слайд №11Фотолюминесценция …………….…………….слайд №12Спектры в природе.………………………….……..слайд №3Историческая справка……………………….…….слайд

Слайд 3В природе мы можем наблюдать спектр , когда на небе появляется

Радуга

Спектры в природе

Перейти к содержанию

Радуга — это оптическое явление, связанное с преломлением световых лучей на многочисленных капельках дождя.

В природе мы можем наблюдать спектр , когда на небе появляется РадугаСпектры в природе Перейти к содержаниюРадуга

Слайд 4Историческая справка
Преломляя луч белого цвета, Ньютон получил на экране непрерывно

окрашенную полоску, в которой переходы цветов от красного к фиолетовому подобны наблюдаемым в радуге. Это радужное изображение Ньютон назвал спектром. Радуга - это спектр белого цвета.

Перейти к содержанию

Историческая справка Преломляя луч белого цвета, Ньютон получил на экране непрерывно окрашенную полоску, в которой переходы цветов

Слайд 5Свет – это электромагнитная волна с длиной волны 380 – 780

нм
Свет – это электромагнитная волна  с длиной волны 380 – 780 нм

Слайд 6Излучения атома
Для того чтобы атом начал излучать, ему необходимо передать

энергию. Излучая, атом теряет полученную энергию, и для непрерывного свечения вещества необходим приток энергии к его атомам.

Излучение атома водорода

Перейти к содержанию

Излучения атома Для того чтобы атом начал излучать, ему необходимо передать энергию. Излучая, атом теряет полученную энергию,

Слайд 7Виды излучения
Начать просмотр

Виды излучения Начать просмотр

Слайд 8Виды излучения

Тепловое излучение

Электролюминесценция

Катодолюминесценция

Хемилюминесценция

Фотолюминесценция

Перейти к содержанию

Виды излученияТепловое излучениеЭлектролюминесценцияКатодолюминесценцияХемилюминесценцияФотолюминесценцияПерейти к содержанию

Слайд 9Наиболее простой и распространенный вид излучения.
Тепловыми источниками являются: Солнце, пламя огня,

или лампа накаливания.

Тепловое излучение

Вернуться к схеме

Перейти к содержанию

Наиболее простой и распространенный вид излучения.Тепловыми источниками являются: Солнце, пламя огня, или лампа накаливания.Тепловое излучение Вернуться к

Слайд 10Тепловое:
при котором потери атомами энергии на излучение света компенсируются за

счет энергии теплового движения атомов или (молекул)излучающего тела. Чем выше температура тела, тем быстрее движутся атомы. При столкновении быстрых атомов (молекул) друг с другом часть их кинетической энергии превращается в энергию возбуждения атомов, которые затем излучают свет.
Тепловое: при котором потери атомами энергии на излучение света компенсируются за счет энергии теплового движения атомов или

Слайд 11Виды излучения:
Электролюминисценция: При разряде в газах электрическое поле сообщает электронам большую

кинетическую энергию. Быстрые электроны испытывают соударения с атомами. Часть кинетической энергии электронов идет на возбуждение атомов. Возбужденные атомы отдают энергию в виде световых волн.
Виды излучения:Электролюминисценция: При разряде в газах электрическое поле сообщает электронам большую  кинетическую  энергию. Быстрые электроны

Слайд 12Это явление наблюдается при разряде в газах, при котором возбуждённые атомы

отдают энергию в виде световых волн. Благодаря этому разряд в газе сопровождается свечение. Например северное сияние, надписи на магазинах.

Электролюминесценция

Перейти к содержанию

Вернуться к схеме

Это явление наблюдается при разряде в газах, при котором возбуждённые атомы отдают энергию в виде световых волн.

Слайд 13Это свечение твёрдых тел, вызванное бомбардировкой их электронами. Благодаря католюминесценции светятся

экраны электронно-лучевых трубок телевизоров

Католюминесценция

Перейти к содержанию

Вернуться к схеме

Это свечение твёрдых тел, вызванное бомбардировкой их электронами. Благодаря католюминесценции светятся экраны электронно-лучевых трубок телевизоровКатолюминесценция Перейти к

Слайд 14При некоторых химических реакциях, идущих с выделением энергии, часть этой энергии

непосредственно расходуется на излучения света, а источник остаётся холодным. Например рыба обитающая на глубине или кусок дерева, пронизанный светящейся грибницей

Хемилюминесценция

Перейти к содержанию

Вернуться к схеме

При некоторых химических реакциях, идущих с выделением энергии, часть этой энергии непосредственно расходуется на излучения света, а

Слайд 15Под действием падающего излучения, атомы вещества возбуждаются и после этого тела

высвечиваются. Например лампа дневного света.

Фотолюминесценция

Перейти к содержанию

Вернуться к схеме

Под действием падающего излучения, атомы вещества возбуждаются и после этого тела высвечиваются. Например лампа дневного света.Фотолюминесценция Перейти

Слайд 16Типы спектров
Начать просмотр

Типы спектров Начать просмотр

Слайд 17(лат. Spectrum от лат. Spectare – смотреть) это цветная картинка состоящая

из семи цветов расположенных в строгом порядке друг за другом

Перейти к содержанию

Спектр

Перейти к схеме

(лат. Spectrum от лат. Spectare – смотреть) это цветная картинка состоящая из семи цветов расположенных в строгом

Слайд 18Виды спектров
Испускания
Поглощения

Виды спектровИспусканияПоглощения

Слайд 19Спектры испускания

Совокупность частот (или длин волн), которые содержатся в излучении какого-либо

вещества, называют спектром испускания.


Спектры испусканияСовокупность частот (или длин волн), которые содержатся в излучении какого-либо вещества, называют спектром испускания.

Слайд 20Типы спектров

Непрерывный спектр

Линейчатый спектр

Полосатый спектр

Перейти к содержанию

Типы спектровНепрерывный спектрЛинейчатый спектрПолосатый спектрПерейти к содержанию

Слайд 21Солнечный спектр или спектр другого фонаря является непрерывным. Это означает, что

в спектре представлены все виды волн. В спектре нет разрывов, и на экране спектрографа можно видеть сплошную разноцветную линию.

Непрерывный спектр

Вернуться к схеме

Перейти к содержанию

Солнечный спектр или спектр другого фонаря является непрерывным. Это означает, что в спектре представлены все виды волн.

Слайд 22Эти спектры состоят из отдельных спектральных линий, соответствующих отдельным значениям длин.

Линейчатые спектры наблюдают в раскалённых газах малой плотности.

Линейчатый спектр

Перейти к содержанию

Вернуться к схеме

Эти спектры состоят из отдельных спектральных линий, соответствующих отдельным значениям длин. Линейчатые спектры наблюдают в раскалённых газах

Слайд 23Полосатый спектр состоит из отдельных полос, разделённых темными промежутками. Они создаются

не атомами, а молекулами не связанными друг с другом. Для их наблюдения используют свечение паров или газового разряда.

Полосатый спектр

Перейти к содержанию

Вернуться к схеме

Полосатый спектр состоит из отдельных полос, разделённых темными промежутками. Они создаются не атомами, а молекулами не связанными

Слайд 24Полосатый
— это спектр, который испускается газом в молекулярном состоянии.
Линейчатые и полосатые

спектры можно получить путем нагрева вещества или пропускания электрического тока.
Полосатый— это спектр, который испускается газом в молекулярном состоянии.Линейчатые и полосатые спектры можно получить путем нагрева вещества

Слайд 25Спектры поглощения
Спектры поглощения получают, пропуская свет от источника. дающего сплошной спектр,

через вещество, атомы которого находятся в невозбужденном, состоянии.
Спектр поглощения — это совокупность частот, поглощаемых данным веществом.
Спектры поглощенияСпектры поглощения получают, пропуская свет от источника. дающего сплошной спектр, через вещество, атомы которого находятся в

Слайд 26Примеры спектров поглощения
линии
Фраунгофера
ФРАУНГОФЕР (Fraunhofer) Йозеф (1787–1826), немецкий физик. Усовершенствовал изготовление линз,

дифракционных решеток. Подробно описал (1814) линии поглощения в спектре Солнца, названные его именем. Изобрел гелиометр-рефрактор. Фраунгофера справедливо считают отцом астрофизики за его работы в астроскопии.
Примеры спектров поглощениялинииФраунгофераФРАУНГОФЕР (Fraunhofer) Йозеф (1787–1826), немецкий физик. Усовершенствовал изготовление линз, дифракционных решеток. Подробно описал (1814) линии

Слайд 27Спектры звезд
Почти все звезды имеют линии поглощения в спектре.

Спектры звездПочти все звезды имеют линии поглощения в спектре.

Слайд 28Открытие гелия
В 1868 году в спектре Солнца были обнаружены линии неизвестного элемента,

названного гелием (греч. helios «Солнце»). Через 27 лет небольшое количество этого газа обнаружилось и в земной атмосфере. Сегодня известно, что гелий – второй по распространенности элемент во Вселенной.
Открытие гелияВ 1868 году в спектре Солнца были обнаружены линии неизвестного элемента, названного гелием (греч. helios «Солнце»). Через

Слайд 29Примеры спектров
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9da42253-f827-46b6-b37f-a7c9379ae49f/9_123.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9276d80c-17e7-4615-8bed-8a5c19e34f0f/9_121.swf
Opera - [New Page 2]

Примеры спектровhttp://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9da42253-f827-46b6-b37f-a7c9379ae49f/9_123.swfhttp://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9276d80c-17e7-4615-8bed-8a5c19e34f0f/9_121.swfOpera - [New Page 2]

Слайд 30Распределение энергии в спектре
Спектральная плотность интенсивности излучения – интенсивность приходящаяся на

единичный интервал частот.

Энергия, которую несет с собой свет от источника, определенным
образом распределена по волнам всех длин, входящим в состав
светового пучка.

Распределение энергии в спектреСпектральная плотность интенсивности излучения – интенсивность приходящаяся на единичный интервал частот.Энергия, которую несет с

Слайд 31Спектральный анализ
Густав Роберт Кирхгоф
1824 - 1887
Роберт Вильгельм Бунзен
1811 - 1899
Спектральный анализ

– метод определения химического состава вещества по его спектру. Разработан в 1859 году немецкими учеными Г. Р. Кирхгофом и Р. В. Бунзеным.
Спектральный анализГустав Роберт Кирхгоф1824 - 1887Роберт Вильгельм Бунзен1811 - 1899Спектральный анализ – метод определения химического состава вещества

Слайд 32Спектральный анализ
Метод определения качественного и количественного состава вещества по его спектру

называется спектральным анализом.
Зная длины волн, испускаемых различными парами, можно установить наличие тех или иных элементов в веществе.
Благодаря спектральному анализу открыто 25 элементов.

Исследование спектров испускания и поглощения позволяет установить качественный состав вещества. Количественное содержание элемента в соединении определяется путем измерения яркости спектральных линий.

Спектральный анализМетод определения качественного и количественного состава вещества по его спектру называется спектральным анализом. Зная длины волн,

Слайд 33Спектральный анализ основан на методе определения химического состава вещества по его

спектру.
Благодаря универсальности спектральный анализ является основным методом контроля состава вещества в металлургии, машиностроении, атомной индустрии.

Эмиссионный спектрометр

Лабораторная электролизная установка
для анализа металлов «ЭЛАМ»

Спектральный анализ

Перейти к содержанию

Спектральный анализ основан на методе определения химического состава вещества по его спектру.Благодаря универсальности спектральный анализ является основным

Слайд 34Спектроскоп
Для получения спектра излучения видимого диапазона используется прибор, называемый спектроскопом ,

в котором детектором излучения служит человеческий глаз.
СпектроскопДля получения спектра излучения видимого диапазона используется прибор, называемый спектроскопом , в котором детектором излучения служит человеческий

Слайд 35Устройство спектроскопа
В спектроскопе свет от исследуемого

источника 1 направляется на щель 2 трубы 3, называемой коллиматорной трубой. Щель выделяет узкий пучок света. На втором конце коллиматорной трубы имеется линза, которая расходящийся пучок света преобразует в параллельный. Параллельный пучок света, выходящий из коллиматорной трубы, падает на грань стеклянной призмы 4. Так как показатель преломления света в стекле зависит от длины волны, то параллельный поэтому пучок света, состоящий из волн разной длины, разлагается на параллельные пучки света разного цвета, идущие по разным направлениям. Линза 5 зрительной трубы фокусирует каждый из параллельных пучков и дает изображение щели в каждом цвете. Разноцветные изображения щели образуют разноцветную полосу — спектр.

Устройство спектроскопа     В спектроскопе свет от исследуемого источника 1 направляется на щель 2

Слайд 36Исследования с помощью спектроскопа
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/aaf2f40a-ba0d-425a-bd93-884731b13b87/9_158.swf

Исследования с помощью спектроскопаhttp://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/aaf2f40a-ba0d-425a-bd93-884731b13b87/9_158.swf

Слайд 37ТИПЫ СПЕКТРОМЕТРОВ
ЭМИССИОННЫЙ СПЕКТРОМЕТР ДЛЯ АНАЛИЗА СВИНЦОВЫХ И АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ.
ЛАЗЕРНО-ИСКРОВОЙ СПЕКТРОМЕТР (ЛИС-1)

ТИПЫ СПЕКТРОМЕТРОВЭМИССИОННЫЙ СПЕКТРОМЕТР ДЛЯ АНАЛИЗА СВИНЦОВЫХ И АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ. ЛАЗЕРНО-ИСКРОВОЙ СПЕКТРОМЕТР (ЛИС-1)

Слайд 38
Спектр можно наблюдать через окуляр, используемый в качестве лупы. Если нужно

получить фотографию спектра, то фотопленку или фотопластинку помещают в том месте, где получается действительное изображение спектра. Прибор для фотографирования спектров называется спектрографом.
Спектр можно наблюдать через окуляр, используемый в качестве лупы. Если нужно получить фотографию спектра, то фотопленку или

Слайд 39Спектральные аппараты
Призменный спектральный аппарат – спектрограф.

Спектральные аппаратыПризменный спектральный аппарат – спектрограф.

Слайд 40
Новый спектрограф NIFS готовится к отправке в обсерваторию Gemini North (фото

с сайта www.mso.anu.edu.au)

Новый спектрограф NIFS готовится к отправке в обсерваторию Gemini North (фото с сайта www.mso.anu.edu.au)

Слайд 41Типы спектрографов
СПЕКТРОГРАФ 
ВЫСОКОРАЗРЕШАЮЩИЙ NSI-800GS
СПЕКТРОГРАФ/МОНОХРОМАТОР СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ

Типы спектрографовСПЕКТРОГРАФ  ВЫСОКОРАЗРЕШАЮЩИЙ NSI-800GSСПЕКТРОГРАФ/МОНОХРОМАТОР СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ

Слайд 42Спектрограф HARPS

Спектрограф HARPS

Слайд 43Спектр метеора
Навести очень большой телескоп на короткую

вспышку метеора на небе почти невозможно. Но 12-го мая 2002 года астрономам повезло - яркий метеор случайно пролетел как раз там, куда была направлена узкая щель спектрографа на обсерватории Паранал. В это время спектрограф исследовал свет.
Спектр метеора     Навести очень большой телескоп на короткую вспышку метеора на небе почти

Слайд 44В настоящее время в криминалистике широко используются телевизионные спектральные системы (ТСС).
-

обнаружение различного рода подделок документов: - выявление залитых, зачеркнутых или выцветших (угасших) текстов, записей, образованных вдавленными штрихами или выполненных на копировальной бумаге, и т. п.;
- выявление структуры ткани;
- выявление загрязнений на тканях (сажа и остатки минеральных масел) при огнестрельных повреждениях и транспортных происшествиях;
- выявление замытых, а также расположенных на пестрых, темных и загрязненных предметах следов крови.

В настоящее время в криминалистике широко используются телевизионные спектральные системы (ТСС).	- обнаружение различного рода подделок документов: -

Слайд 451. Выберите один правильный ответ из предложенных вариантов:

Исследователь с помощью оптического спектроскопа в четырех наблюдениях видел разные спектры. Какой из спектров является спектром теплового излучения?









А

Б

В

Г

1.  Выберите один правильный ответ из предложенных вариантов:   Исследователь с помощью оптического спектроскопа в

Слайд 462. Выберите один правильный ответ из предложенных вариантов
только азота (N)

и калия (К)
только магния (Mg) и азота (N)
азота (N), магния (Mg) и другого неизвестного вещества
магния(Mg), калия (К) и азота (N)

На рисунке приведен спектр поглощения неизвестного газа и спектры поглощения паров известных металлов. По анализу спектров можно утверждать, что неизвестный газ содержит атомы

А

Б

В

Г

2.  Выберите один правильный ответ из предложенных вариантовтолько азота (N) и калия (К)только магния (Mg) и

Слайд 473. Выберите один правильный ответ из предложенных вариантов
Для

каких тел характерны полосатые спектры поглощения и испускания?

Для нагретых твердых тел

Для нагретых жидкостей

Для разреженных молекулярных газов

Для нагретых атомарных газов

Для любых перечисленных выше тел


А

Г

Д

В

Б

3. Выберите один правильный ответ из предложенных вариантов   Для каких тел характерны полосатые спектры поглощения

Слайд 484. Выберите один правильный ответ из предложенных вариантов
Для

каких тел характерны линейчатые спектры поглощения и испускания?

Для нагретых твердых тел

Для нагретых жидкостей

Для разреженных молекулярных газов

Для нагретых атомарных газов

Для любых перечисленных выше тел

А

Б

В

Г

Д

4. Выберите один правильный ответ из предложенных вариантов   Для каких тел характерны линейчатые спектры поглощения

Слайд 495. Выберите один правильный ответ из предложенных вариантов
Излучение какого

тела является тепловым?

Лампа дневного света

Лампа накаливания

Инфракрасный лазер

Экран телевизора

А

Б

В

Г

5.  Выберите один правильный ответ из предложенных вариантов Излучение какого тела является тепловым?

Слайд 506. Выберите один правильный ответ из предложенных вариантов

ВОДОРОДА (Н), ГЕЛИЯ (НЕ) И НАТРИЯ (NA)
ТОЛЬКО НАТРИЯ (NA) И ВОДОРОДА (Н)
ТОЛЬКО НАТРИЯ (NA) И ГЕЛИЯ (НЕ)
ТОЛЬКО ВОДОРОДА (Н) И ГЕЛИЯ (НЕ)

На рисунке приведен спектр поглощения неизвестного газа и спектры поглощения атомов известных газов. По анализу спектров можно утверждать, что неизвестный газ содержит атомы:

А

Б

В

Г

6.  Выберите один правильный ответ из предложенных вариантов    ВОДОРОДА (Н), ГЕЛИЯ (НЕ) И

Слайд 51Домашнее задание
§80-83


Перейти к содержанию

Домашнее задание §80-83Перейти к содержанию

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть