Типы оптических спектров. Спектральный анализ презентация

Содержание

Слайд 2

Слайд 3

Слайд 4

Слайд 5

Слайд 6

Сплошной (непрерывный) спектр излучают твёрдые тела, жидкости и сжатые газы при высокой температуре.

Сплошной (непрерывный) спектр излучают твёрдые тела, жидкости и сжатые газы при

высокой температуре.
Слайд 7

Длина волны в нм

Длина волны в нм

Слайд 8

Слайд 9

Каждый цвет – это определённый, достаточно узкий диапазон длин волн.

Каждый цвет – это определённый, достаточно узкий диапазон длин волн.

Слайд 10

Линейчатый спектр уникальный линейчатый спектр – на этом основан спектральный анализ.

Линейчатый спектр

уникальный линейчатый спектр – на этом основан спектральный анализ.

Слайд 11

Слайд 12

Слайд 13

Нагреваем поваренную соль и пламя окрашивается в желтоватый цвет. На

Нагреваем поваренную соль и пламя окрашивается в желтоватый цвет. На фоне

непрерывного спектра от пламени горелки проявляется линейчатый спектр натрия, который имеет характерную сдвоенную жёлтую линию.
Слайд 14

Слайд 15

Спектр атомов каждого химического элемента уникален. Как не бывает двух

Спектр атомов каждого химического элемента уникален.
Как не бывает двух людей

с одинаковым дактилоскопическим узором или двух китов с одинаковой окраской хвостового плавника, так и не существует двух химических элементов, атомы которых излучали бы одинаковый набор спектральных линий.
Слайд 16

Слайд 17

Слайд 18

Слайд 19

Полосатый спектр испускается газами в молекулярном состоянии

Полосатый спектр испускается газами в молекулярном состоянии

Слайд 20

Слайд 21

Слайд 22

Слайд 23

Общий для всех химических элементов закон, согласно которому Атомы данного

Общий для всех химических элементов закон, согласно которому
Атомы данного элемента поглощают

световые волны тех же самых частот, на которых они излучают,
был открыт в середине XIX века немецким физиком Густавом Кирхгофом.
Слайд 24

Слайд 25

Спектральный анализ разработали в 1959 году немецкий физик Густав Кирхгоф и немецкий химик Бунзен.

Спектральный анализ разработали в 1959 году немецкий физик Густав Кирхгоф и

немецкий химик Бунзен.
Слайд 26

Слайд 27

Фраунгоферовы линии — линии поглощения, видимые на фоне непрерывного спектра звёзд.

Фраунгоферовы линии — линии поглощения, видимые на фоне непрерывного спектра звёзд.


Слайд 28

Были открыты в 1802 году английским физиком и химиком Волластоном

Были открыты в 1802 году английским физиком и химиком Волластоном и

исследованы и подробно описаны немецким физиком Йозефом Фраунгофером в 1814 году при спектроскопических наблюдениях Солнца.
Слайд 29

Фраунгофер выделил и обозначил свыше 570 линий. В настоящее время

Фраунгофер выделил и обозначил свыше 570 линий. В настоящее время астрономы

выделяют в спектре Солнца тысячи фраунгоферовых линий.
Слайд 30

Фраунгоферов спектр позволяет судить о химическом составе звёздных атмосфер, так

Фраунгоферов спектр позволяет судить о химическом составе звёздных атмосфер, так как

в 1859 году Кирхгоф и Бунзен доказали, что спектральные линии однозначно характеризуют химические элементы их излучающие.
Слайд 31

Так было показано, что в атмосфере Солнца присутствуют водород, железо,

Так было показано, что в атмосфере Солнца присутствуют водород, железо, хром,

кальций, натрий и др. в разных стадиях ионизации.
Именно на Солнце был открыт (спектроскопическими методами) гелий.
Слайд 32

№3 упр. 49

№3 упр. 49

Слайд 33

Наложение друг на друга цветных световых лучей.

Наложение друг на друга цветных световых лучей.

Слайд 34

2. Частая смена двух или более цветов, которые наше зрение

2. Частая смена двух или более цветов, которые наше зрение не

успевает фиксировать.

Такое смешение цветов основано на инертности зрительного восприятия.

Слайд 35

3. Разноцветные точки, расположенные рядом, которые на определенном расстоянии, сливаясь

3. Разноцветные точки, расположенные рядом, которые на определенном расстоянии, сливаясь в

наших глазах, образуют новый цвет. Это пространственное смешение цветов.
Слайд 36

Такой способ образования цветов используют в текстильной промышленности для получения

Такой способ образования цветов используют в текстильной промышленности для получения разноцветных

тканей путём скручивания вместе достаточно тонких разноцветных ниток, в полиграфической промышленности при изготовлении цветных иллюстраций, в живописи.
Слайд 37

2. Наложение друг на друга прозрачных и цветных пластин на

2. Наложение друг на друга прозрачных и цветных пластин на светлом

фоне или с подсветкой с обратной стороны.
3. Смешение цветов на молекулярном уровне (цветная фотография).
Имя файла: Типы-оптических-спектров.-Спектральный-анализ.pptx
Количество просмотров: 132
Количество скачиваний: 0