Презентация на тему "Спектры и излучения"

Презентация: Спектры и излучения
1 из 25
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
5.0
1 оценка

Комментарии

Нет комментариев для данной презентации

Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.


Добавить свой комментарий

Аннотация к презентации

Посмотреть презентацию на тему "Спектры и излучения" в режиме онлайн. Содержит 25 слайдов. Самый большой каталог качественных презентаций по физике в рунете. Если не понравится материал, просто поставьте плохую оценку.

  • Формат
    pptx (powerpoint)
  • Количество слайдов
    25
  • Слова
    физика
  • Конспект
    Отсутствует

Содержание

  • Презентация: Спектры и излучения
    Слайд 1

    Методическая разработка урока по физике Тема: Спектры и излучения Класс: 11 Автор: Абашеева Светлана Бато – Мунхоевна Средняя общеобразовательная школа №8 г. Улан – Удэ.

  • Слайд 2

    Цель:систематизировать знания о различных видах излучений и спектрах; познакомить с методом спектрального анализа; объяснить на качественном уровне происхождение линейчатых спектров испускания и поглощения. Задачи:с целью формирования научного мышления рассмотреть причинно – следственные связи между строением вещества, его состоянием и типом спектра; продемонстрировать интегрированный подход к изучению явлений природы.

  • Слайд 3

    «… Видел радугу на небе, На востоке, и тихонько Говорил: « Что там, Нокомис?» Нокомис отвечала: « Это Мускодэ на небе; Все цветы лесов зеленых, Все болотные кувшинки, На земле, когда увянут, Расцветают снова в небе.» По мотивам легенды североамериканских индейцев.

  • Слайд 4

    Излучение и спектры Тема:

  • Слайд 5

    Дисперсия света Показатель преломления света, как установил Ньютон, зависит от его цвета. Цвет же определяется частотой колебаний (или длиной световой волны). Зависимость показателя преломления света от частоты колебаний называется дисперсией. Дисперсия приводит к тому, что луч белого света, входящий в стеклянную призму, разлагается на свои составляющие цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый – спектр белого света.

  • Слайд 6
  • Слайд 7

    Тепловое излучение

    Это самый распространенный и простой вид излучения Тепловыми источниками излучения являются: Солнце Пламя Лампа накаливания

  • Слайд 8

    Электролюминесценция

    Это явление наблюдается при разряде в газах, при котором возбужденные атомы отдают энергию в виде световых волн. Благодаря этому разряд в газе сопровождается свечением. Северное сияние Рекламные надписи

  • Слайд 9

    Католюминесценция

    Это свечение твердых тел, вызванное бомбардировкой их электронами. Благодаря католюминесценции светятся экраны электронно – лучевых трубок телевизоров. Первый телевизор КВН – 49 Электронно – лучевая трубка телевизоров

  • Слайд 10

    Хемилюминесценция

    При некоторых химических реакциях, идущих с выделением энергии, часть этой энергии непосредственно расходуется на излучение света,причем источник света остается холодным. Светлячок Кусок дерева, пронизанный светящейся грибницей Рыба,обитающая на большой глубине

  • Слайд 11

    Фотолюминесценция

    Под действием падающего излучения, атомы вещества возбуждаются и после этого тела высвечиваются. Лампа дневного света Елочные игрушки покрывают светящими красками

  • Слайд 12

    Распределение энергии в спектре Та энергия, которую несет с собой свет от источника,определенным образом распределена по волнам всех длин, входящим в состав светового пучка. Важнейшая характеристика излучения – распределение его по частотам или длинам волн. Это распределение характеризуется спектральной плотностью интенсивности излучения. Кривая зависимости спектральной плотности интенсивности излучения от частоты в видимой части спектра электрической дуги.

  • Слайд 13

    Спектральные аппараты

    Ход лучей в спектрографе 1. Через узкую щель проходит пучок света. 2. Линза №1 делает пучок света параллельным. 3. Призма раскладывает белый свет по длинам волн на спектр. 4. Линза №2 собирает разошедший пучок излучения по длинам волн в разные концы экрана. 5. Фотопластинка фиксирует спектр и получается спектограмма. Призменный спектральный аппарат – спектрограф.

  • Слайд 14
  • Слайд 15

    Непрерывные спектры.

    Непрерывные спектры дают тела, находящиеся в твердом , жидком состоянии, а также сильно сжатые газы. Распределение энергии по частотам в видимой части непрерывного спектра

  • Слайд 16

    Линейчатые спектры.

    Примерное распределение спектральной плотности интенсивности излучения в линейчатом спектре. Линейчатые спектры дают все вещества в газообразном атомарном состоянии. Изолированные атомы излучают строго определенные длины волн.

  • Слайд 17

    Полосатыйспектр

    Элетронный полосатый спектр азота N2 Полосатые спектры в отличие от линейчатых спектров создаются не атомами, а молекулами, не связанными или слабо связанными друг с другом.

  • Слайд 18

    Спектры испускания и поглощения

    Спектры испускания: 1- сплошной; 2- натрия; 3- водорода; 4- гелия. Спектры поглощения: 5- солнечный; 6- натрия; 7- водорода; 8- гелия.

  • Слайд 19

    Спектральный анализ

    Метод определения химического состава по его спектру. Атомы любого химического элемента дают спектр, не похожий на спектры всех других элементов: они способны излучать строго определенный набор длин волн. Видимая часть солнечного излучения при изучении с помощью спектроанализирующих приборов оказывается неоднородной – в спектре наблюдаются линии поглощения, впервые описанные в 1814 году И. Фраунгофером. Спектральный анализ позволяет получить информацию о составе Солнца, поскольку определенный набор спектральных линий исключительно точно характеризует химический элемент. Так, с помощью наблюдений спектра Солнца был открыт гелий. С помощью спектрального анализа узнали, что звезды состоят из тех же самых элементов, которые имеются и на Земле. 1.

  • Слайд 20

    2. С помощью спектрального анализа можно обнаружить данный элемент в составе сложного вещества. Благодаря универсальности спектральный анализ является основным методом контроля состава вещества в металлургии, машиностроении, атомной индустрии. Лабораторная электролизная установка для анализа металлов «ЭЛАМ». Установка предназначена для проведения весового электролитического анализа меди, свинца, кобальта и др. металлов в сплавах и чистых металлах. Стационарно – искровые оптико - эмиссонные спектрометры «МЕТАЛСКАН –2500». Предназначены для точного анализа металлов и сплавов, включая цветные, сплавы черных металлов и чугуны.

  • Слайд 21

    Электромагнитные излучения радиоволны Инфракрасное излучение Видимый свет Ультрафиолетовое излучение Рентгеновское излучение Гамма - излучение

  • Слайд 22

    Шкала электромагнитных излучений.

    Шкала электромагнитных волн простирается от длинных Радиоволн до гамма – лучей. Электромагнитные волны различной Длины условно делят на диапазоны по различным признакам ( способу получения, способу регистрации, характеру взаимодействия с веществом).

  • Слайд 23

    Все виды излучений имеют, по существу, одну и ту же физическую природу. Луи де Бройль

  • Слайд 24
  • Слайд 25
Посмотреть все слайды

Сообщить об ошибке