Prezentacja aparatu spektralnego. Prezentacja „Widma”

Widma. Analiza spektralna. Aparat spektralnyŹródła promieniowania Rodzaje widm

Widma emisyjne

    • solidny
    • rządził
    • w paski

Widma absorpcyjne

widmo ciągłe

  • Są to widma zawierające wszystkie długości fal z określonego zakresu.
  • Promieniować podgrzane substancje stałe i płynne, gazy podgrzane pod wysokim ciśnieniem.
  • Są takie same dla różnych substancji, więc nie można ich użyć do określenia składu substancji
widmo linii
  • Składa się z oddzielnych linii o różnym lub tym samym kolorze, posiadających różne układy
  • Emitowane przez gazy, pary o niskiej gęstości w stanie atomowym
  • Umożliwia liniom widmowym ocenę składu chemicznego źródła światła
widmo w paski
  • Składa się z dużej liczby blisko siebie rozmieszczonych linii
  • Podaj substancje, które są w stanie molekularnym
Widma absorpcyjne
  • Jest to zbiór częstotliwości pochłanianych przez daną substancję. Substancja pochłania te linie widma, które emituje, będąc źródłem światła
  • Widma absorpcyjne uzyskuje się przepuszczając światło ze źródła widma ciągłego przez substancję, której atomy są w stanie niewzbudzonym.
Analiza spektralna
  • Nazywa się metodę określania składu jakościowego i ilościowego substancji na podstawie jej widma Analiza spektralna. Analiza spektralna jest szeroko stosowana w eksploracji minerałów w celu określenia składu chemicznego próbek rudy. Służy do kontroli składu stopów w przemyśle metalurgicznym. Na tej podstawie ustalono skład chemiczny gwiazdy itp.
Spektroskop
  • Aby uzyskać widmo promieniowania w zakresie widzialnym, urządzenie o nazwie spektroskop w którym ludzkie oko służy jako detektor promieniowania.
1. Wybierz jedną poprawną odpowiedź z podanych opcji: Badacz za pomocą spektroskopu optycznego widział różne widma w czterech obserwacjach. Które z widm jest widmem promieniowania cieplnego?

2. Wybierz jedną poprawną odpowiedź z proponowanych opcji tylko azot (N) i potas (K) tylko magnez (Mg) i azot (N) azot (N), magnez (Mg) i inną nieznaną substancję magnez (Mg), potas ( K ) i azot (N)

Rysunek przedstawia widmo absorpcyjne nieznanego gazu oraz widma absorpcyjne par znanych metali. Analizując widma, można argumentować, że nieznany gaz zawiera atomy

3. Wybierz jedną poprawną odpowiedź z sugerowanych opcji Które ciała charakteryzują się pasiastymi widmami absorpcyjnymi i emisyjnymi? Do podgrzanych ciał stałych Do podgrzanych cieczy Do rozrzedzonych gazów cząsteczkowych Do podgrzanych gazów atomowych Do wszystkich ciał wymienionych powyżej

4. Wybierz jedną poprawną odpowiedź z sugerowanych opcji Jakie ciała charakteryzują się widmem absorpcji liniowej i widmem emisji? Do podgrzanych ciał stałych Do podgrzanych cieczy Do rozrzedzonych gazów cząsteczkowych Do podgrzanych gazów atomowych Do wszystkich ciał wymienionych powyżej

5. Wybierz jedną poprawną odpowiedź z sugerowanych opcji Promieniowanie którego ciała jest termiczne? Lampa fluorescencyjna Lampa żarowa Ekran telewizora laserowego na podczerwień




Widma ciągłe dają ciała w stanie stałym, ciekłym, a także silnie sprężone gazy. Widma liniowe oddają wszystkie substancje w gazowym stanie atomowym. Izolowane atomy emitują ściśle określone długości fal. Widma prążkowane, w przeciwieństwie do widm liniowych, są tworzone nie przez atomy, ale przez cząsteczki, które nie są ze sobą związane lub słabo związane.


Dają gazy stałe, płynne i gęste. Aby uzyskać, musisz ogrzać ciało, aby wysoka temperatura. Charakter widma zależy nie tylko od właściwości poszczególnych atomów emitujących, ale także od wzajemnego oddziaływania atomów. Widmo zawiera wszystkie długości fal i nie zawiera przerw. Na siatce dyfrakcyjnej można zaobserwować ciągłe spektrum kolorów. Dobrą demonstracją widma jest zjawisko naturalne tęcze. Uchim.net


Dają wszystkie substancje w gazowym stanie atomowym (ale nie molekularnym) (atomy praktycznie nie oddziałują ze sobą). Izolowane atomy danego pierwiastka chemicznego emitują fale o ściśle określonej długości fali. Do obserwacji wykorzystuje się poświatę par substancji w płomieniu lub poświatę wyładowania gazowego w rurce wypełnionej badanym gazem. Wraz ze wzrostem gęstości gazu atomowego, poszczególne linie widmowe rozszerzają się. Uchim.net


Widmo składa się z pojedynczych pasm oddzielonych ciemnymi przerwami. Każda opaska to zbiór dużej liczby bardzo blisko siebie rozmieszczonych linii. Tworzone przez cząsteczki, które nie są ze sobą związane lub luźno związane. Do obserwacji wykorzystuje się poświatę oparów w płomieniu lub poświatę wyładowania gazowego. Uchim.net




Gustav Robert Kirchhoff Robert Wilhelm Bunsen Uchim.net Analiza spektralna to metoda określania składu chemicznego substancji na podstawie jej widma. Opracowany w 1859 roku przez niemieckich naukowców G.R. Kirchhoffa i R.V. Bunsena.




Jeśli białe światło zostanie przepuszczone przez zimny, nie promieniujący gaz, wówczas na tle ciągłego widma źródła pojawią się ciemne linie. Gaz najintensywniej absorbuje światło o tych długościach fal, które emituje w stanie silnie nagrzanym. Ciemne linie na tle widma ciągłego to linie absorpcyjne, które razem tworzą widmo absorpcyjne. Uchim.net


Odkrywane są nowe pierwiastki: rubid, cez itp.; Poznał skład chemiczny Słońca i gwiazd; Określ skład chemiczny rud i minerałów; Metoda monitorowania składu substancji w metalurgii, inżynierii mechanicznej i przemyśle jądrowym. Skład złożonych mieszanin analizowany jest na podstawie ich widm molekularnych. Uchim.net


Widma gwiazd są ich paszportami z opisem wszystkich cech gwiazdy. Gwiazdy składają się z tych samych pierwiastków chemicznych, które są znane na Ziemi, ale dominują w nich pierwiastki lekkie: wodór i hel. Widmo gwiazdy pozwala poznać jej jasność, odległość do gwiazdy, temperaturę, wielkość, skład chemiczny atmosfery, prędkość obrotu wokół osi oraz cechy ruchu wokół wspólnego środka ciężkości. Aparat spektralny zamontowany na teleskopie rozkłada światło gwiazdy na długości fal na pasek widma. Z widma można dowiedzieć się, jaka energia pochodzi od gwiazdy na różnych długościach fal i bardzo dokładnie oszacować jej temperaturę.


Stacjonarne iskrowe optyczne spektrometry emisyjne "METALSCAN-2500". Zaprojektowany do dokładnej analizy metali i stopów, w tym stopów metali nieżelaznych, żelaznych i żeliw. Elektroliza laboratoryjna do analizy metali "ELAM". Urządzenie przeznaczone jest do elektrolitycznej analizy wagowej miedzi, ołowiu, kobaltu i innych metali w stopach i czystych metalach. Obecnie telewizyjne systemy widmowe (TSS) są szeroko stosowane w kryminalistyce. - wykrywanie różnego rodzaju fałszywych dokumentów: - wykrywanie zalanych, przekreślonych lub wyblakłych (wyblakłych) tekstów, zapisów utworzonych przez tłoczone pociągnięcia lub wykonane na kalce itp.; - ujawnienie struktury tkanki; - wykrywanie zanieczyszczeń na tkaninach (sadzy i pozostałości olejów mineralnych) w przypadku obrażeń postrzałowych i wypadków transportowych; - wykrywanie wypłukanych, a także śladów krwi znajdujących się na kolorowych, ciemnych i zanieczyszczonych przedmiotach.


Są to widma zawierające wszystkie długości fal z określonego zakresu. Są to widma zawierające wszystkie długości fal z określonego zakresu. Promieniować podgrzane substancje stałe i płynne, gazy podgrzane pod wysokim ciśnieniem. Są takie same dla różnych substancji, więc nie można ich użyć do określenia składu substancji


Składa się z oddzielnych linii o różnym lub tym samym kolorze, mających różne układy Składa się z oddzielnych linii o różnym lub tym samym kolorze, mających różne układy Emitowane przez gazy, pary o małej gęstości w stanie atomowym Pozwala ocenić skład chemiczny światła źródło według linii widmowych


Jest to zbiór częstotliwości pochłanianych przez daną substancję. Substancja pochłania te linie widma, które emituje, będąc źródłem światła.Jest to zbiór częstotliwości pochłanianych przez tę substancję. Substancja pochłania te linie widma, które emituje, będąc źródłem światła.Widma absorpcyjne uzyskuje się przepuszczając światło ze źródła, które daje widmo ciągłe przez substancję, której atomy są w stanie niewzbudzonym.


Skierowanie bardzo dużego teleskopu na krótki błysk meteoru na niebie jest prawie niemożliwe. Ale 12 maja 2002 astronomowie mieli szczęście - jasny meteor przypadkowo przeleciał dokładnie tam, gdzie skierowana była wąska szczelina spektrografu w obserwatorium Paranal. W tym czasie spektrograf badał światło. Skierowanie bardzo dużego teleskopu na krótki błysk meteoru na niebie jest prawie niemożliwe. Ale 12 maja 2002 astronomowie mieli szczęście - jasny meteor przypadkowo przeleciał dokładnie tam, gdzie skierowana była wąska szczelina spektrografu w obserwatorium Paranal. W tym czasie spektrograf badał światło.


Metoda określania składu jakościowego i ilościowego substancji na podstawie jej widma nazywana jest analizą spektralną. Analiza spektralna jest szeroko stosowana w eksploracji minerałów w celu określenia składu chemicznego próbek rudy. Służy do kontroli składu stopów w przemyśle metalurgicznym. Na jego podstawie określono skład chemiczny gwiazd itp. Metoda określania składu jakościowego i ilościowego substancji na podstawie jej widma nazywana jest analizą spektralną. Analiza spektralna jest szeroko stosowana w eksploracji minerałów w celu określenia składu chemicznego próbek rudy. Służy do kontroli składu stopów w przemyśle metalurgicznym. Na jego podstawie określono skład chemiczny gwiazd itp.


Do uzyskania widma promieniowania z zakresu widzialnego wykorzystuje się urządzenie zwane spektroskopem, w którym ludzkie oko służy jako detektor promieniowania. Do uzyskania widma promieniowania z zakresu widzialnego wykorzystuje się urządzenie zwane spektroskopem, w którym ludzkie oko służy jako detektor promieniowania.


W spektroskopie światło z badanego źródła 1 kierowane jest do szczeliny 2 tuby 3, zwanej tubą kolimatorową. Szczelina emituje wąski snop światła. Na drugim końcu tubusu kolimatora znajduje się soczewka, która zamienia rozbieżną wiązkę światła na równoległą. Równoległa wiązka światła wychodząca z tuby kolimatora pada na lico szklanego pryzmatu 4. Ponieważ współczynnik załamania światła w szkle zależy od długości fali, zatem równoległa wiązka światła, składająca się z fal o różnej długości, rozkłada się na równoległe wiązki światła o różnych kolorach, poruszające się wzdłuż różne kierunki. Soczewka teleskopu 5 skupia każdą z równoległych wiązek i wytwarza obraz szczeliny w każdym kolorze. Wielokolorowe obrazy szczeliny tworzą wielobarwny pas - widmo. W spektroskopie światło z badanego źródła 1 kierowane jest do szczeliny 2 tuby 3, zwanej tubą kolimatorową. Szczelina emituje wąski snop światła. Na drugim końcu tubusu kolimatora znajduje się soczewka, która zamienia rozbieżną wiązkę światła na równoległą. Równoległa wiązka światła wychodząca z tuby kolimatora pada na lico szklanego pryzmatu 4. Ponieważ współczynnik załamania światła w szkle zależy od długości fali, zatem równoległa wiązka światła, składająca się z fal o różnej długości, rozkłada się na równoległe wiązki światła o różnych kolorach, poruszające się w różnych kierunkach. Soczewka teleskopu 5 skupia każdą z równoległych wiązek i wytwarza obraz szczeliny w każdym kolorze. Wielokolorowe obrazy szczeliny tworzą wielobarwny pas - widmo.


Widmo można obserwować przez okular używany jako szkło powiększające. Jeżeli ma być uzyskane zdjęcie widma, wówczas kliszę fotograficzną lub kliszę fotograficzną umieszcza się w miejscu, w którym uzyskuje się rzeczywisty obraz widma. Urządzenie do fotografowania widm nazywa się spektrografem.


Badacz za pomocą spektroskopu optycznego widział różne widma w czterech obserwacjach. Które z widm jest widmem promieniowania cieplnego? Badacz za pomocą spektroskopu optycznego widział różne widma w czterech obserwacjach. Które z widm jest widmem promieniowania cieplnego?


Które ciała charakteryzują się prążkowanymi widmami absorpcyjnymi i emisyjnymi? Które ciała charakteryzują się prążkowanymi widmami absorpcyjnymi i emisyjnymi? Do podgrzanych ciał stałych Do podgrzanych cieczy Do rozrzedzonych gazów cząsteczkowych Do podgrzanych gazów atomowych Do wszystkich ciał wymienionych powyżej


Które ciała charakteryzują się widmami absorpcji i emisji linii? Które ciała charakteryzują się widmami absorpcji i emisji linii? Do podgrzanych ciał stałych Do podgrzanych cieczy Do rozrzedzonych gazów cząsteczkowych Do podgrzanych gazów atomowych Do wszystkich ciał wymienionych powyżej

Praca może być wykorzystana na lekcje i sprawozdania na temat „Fizyka”

Nasz gotowe prezentacje w fizyce sprawiają, że złożone tematy lekcji są proste, interesujące i łatwo przyswajalne. Większość eksperymentów badanych na lekcjach fizyki nie może być przeprowadzona w normalnych warunkach szkolnych, takie eksperymenty można pokazać na prezentacjach z fizyki.W tym dziale serwisu można pobrać gotowe prezentacje z fizyki dla klas 7,8,9,10, 11, a także prezentacje-wykłady i prezentacje-seminaria z fizyki dla studentów.