Допомагає при засвоювані теми "Дисперсія світла. Спектроскоп". Повторення матеріалу 9 класу "Розкладання білого світла на кольори. Утворення кольорів".
Бунзен та Г. Кірхгоф (1859 рік) За допомогою спектрального аналізу гелій був відкритий на Сонці раніше ніж на Землі.
Номер слайду 3
Спектри випромінювання суцільний лінійчатий смугастий Спектри поглинання
Номер слайду 4
Це спектри, що містять всі довжини хвилі певного діапазону. Випромінюють нагріті тверді і рідкі речовини, гази, нагріті під великим тиском. Однакові для різних речовин, тому їх не можна використовувати для визначення складу речовини
Номер слайду 5
Складається з окремих ліній різного або одного кольору, що мають різні розташування. Випускається газами, парами малої щільності в атомарному стані. Дозволяє по спектральних лініях судити про хімічний склад джерела світла
Номер слайду 6
Складається з великого числа тісно розташованих ліній. Дають речовини, що знаходяться в молекулярному стані.
Номер слайду 7
Це сукупність частот, що поглинаються даними речовиною. Речовина поглинає ті лінії спектра, що й випускає, будучи джерелом світла. Спектри поглинання отримують, пропускаючи світло від джерела, що дає суцільний спектр, через речовину, атоми якої знаходяться в збудженому стані
Номер слайду 8
Метод визначення якісного й кількісного складу речовини за його спектру називається спектральним аналізом. Спектральний аналіз широко застосовується при пошуках корисних копалин для визначення хімічного складу зразків руди. З його допомогою контролюють склад сплавів в металургійній промисловості. На його основі був визначений хімічний склад зірок і т. д.
Номер слайду 9
У астрономії: визначення хімічного складу зірок, газових хмар і ін. Для відкриття нових хімічних речовин (рубідій, цезій, гелій і ін) Для контролю складу речовин в металургії, машинобудуванні, атомній індустрії У криміналістиці
Номер слайду 10
Для отримання спектру випромінювання видимого діапазону використовується прилад, який має назву спектроскоп , в якому детектором випромінювання служить людське око.
Номер слайду 11
У спектроскопі світло від досліджуваного джерела 1 спрямовується на щілину 2 труби 3, званої коліматорною трубою. Щілина виділяє вузький пучок світла. На другому кінці коліматорною труби є лінза, яка розхідний пучок світла перетворює у паралельний. Паралельний пучок світла, що виходить з коліматорною труби, падає на грань скляної призми 4. Так як показник заломлення світла в склі залежить від довжини хвилі, то паралельний пучок світла, що складається з хвиль різної довжини, розкладається на паралельні пучки світла різного кольору, що йдуть у різних напрямках. Лінза 5 зорової труби фокусує кожен з паралельних пучків і дає зображення щілини у кожному кольорі. Різнокольорові зображення щілини утворюють кольорову смугу — спектр.
Номер слайду 12
Дослідник з допомогою оптичного спектроскопа у чотирьох спостереженнях бачив різні спектри. Який з спектрів є спектр теплового випромінювання? А Б В Г
Номер слайду 13
тільки азоту (N) і калію (К) тільки магнію (Mg) і азоту (N) азоту (N), магнію (Mg) і іншої невідомої речовини магнію(Mg), калію (К) і азоту (N) На малюнку наведено спектр поглинання невідомого газу та спектри поглинання парів відомих металів. З аналізу спектрів можна стверджувати, що невідомий газ містить атоми А Б В Г
Номер слайду 14
Для яких тіл характерні смугасті спектри поглинання і випускання? Для нагрітих твердих тіл Для нагрітих рідин Для розріджених молекулярних газів Для нагрітих атомарних газів Для будь-яких перерахованих вище тіл А Г Д В Б
Номер слайду 15
Для яких тіл характерні лінійчаті спектри поглинання і випускання? Для нагрітих твердих тіл Для нагрітих рідин Для розріджених молекулярних газів Для нагрітих атомарних газів Для будь-яких перерахованих вище тіл А Б В Г Д
Номер слайду 16
Випромінювання якого тіла є тепловим? Лампа денного світла Лампа розжарювання Інфрачервоний лазер Екран телевізора А Б В Г
Номер слайду 17
ВОДНЮ (Н), ГЕЛІЮ (НЕ) І НАТРІЮ (NA) ЛИШЕ НАТРІЮ (NA) І ВОДНЮ (Н) ЛИШЕ НАТРІЮ (NA) І ГЕЛІЮ (НЕ) ЛИШЕ ВОДНЮ (Н) І ГЕЛІЮ (НЕ) На малюнку приведений спектр поглинання невідомого газу і спектри поглинання атомів відомих газів. По аналізу спектрів можна стверджувати, що невідомий газ містить атоми: А Б В Г