🗊Презентация Физические основы методов и инструментов исследований

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Физические основы методов и инструментов исследований, слайд №1Физические основы методов и инструментов исследований, слайд №2Физические основы методов и инструментов исследований, слайд №3Физические основы методов и инструментов исследований, слайд №4Физические основы методов и инструментов исследований, слайд №5Физические основы методов и инструментов исследований, слайд №6Физические основы методов и инструментов исследований, слайд №7Физические основы методов и инструментов исследований, слайд №8Физические основы методов и инструментов исследований, слайд №9Физические основы методов и инструментов исследований, слайд №10Физические основы методов и инструментов исследований, слайд №11Физические основы методов и инструментов исследований, слайд №12Физические основы методов и инструментов исследований, слайд №13Физические основы методов и инструментов исследований, слайд №14Физические основы методов и инструментов исследований, слайд №15Физические основы методов и инструментов исследований, слайд №16Физические основы методов и инструментов исследований, слайд №17Физические основы методов и инструментов исследований, слайд №18Физические основы методов и инструментов исследований, слайд №19Физические основы методов и инструментов исследований, слайд №20Физические основы методов и инструментов исследований, слайд №21Физические основы методов и инструментов исследований, слайд №22Физические основы методов и инструментов исследований, слайд №23Физические основы методов и инструментов исследований, слайд №24Физические основы методов и инструментов исследований, слайд №25Физические основы методов и инструментов исследований, слайд №26Физические основы методов и инструментов исследований, слайд №27Физические основы методов и инструментов исследований, слайд №28Физические основы методов и инструментов исследований, слайд №29

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Физические основы методов и инструментов исследований. Доклад-сообщение содержит 29 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1


Физические основы методов и инструментов исследований, слайд №1
Описание слайда:

Слайд 2





Лекция 3
Физические основы методов и инструментов  
исследований
Описание слайда:
Лекция 3 Физические основы методов и инструментов исследований

Слайд 3





 §1. Элементы квантовой механики
1. Основные положения
КМ Описывает процессы микромира (физика атома и ядра)
Описание слайда:
§1. Элементы квантовой механики 1. Основные положения КМ Описывает процессы микромира (физика атома и ядра)

Слайд 4


Физические основы методов и инструментов исследований, слайд №4
Описание слайда:

Слайд 5


Физические основы методов и инструментов исследований, слайд №5
Описание слайда:

Слайд 6





2. Аппарат квантовой механики
 Уравнение Шредингера
Описание слайда:
2. Аппарат квантовой механики Уравнение Шредингера

Слайд 7





§2. Лазер
Ла́зер (англ. laser,  от light amplification by stimulated emission of radiation «усиление света посредством вынужденного излучения»), или опти́ческий ква́нтовый генера́тор — это устройство, преобразующее энергию накачки (световую, электрическую, тепловую, химическую и др.) в энергию когерентного, монохроматического, поляризованного и узконаправленного потока излучения.
Описание слайда:
§2. Лазер Ла́зер (англ. laser, от light amplification by stimulated emission of radiation «усиление света посредством вынужденного излучения»), или опти́ческий ква́нтовый генера́тор — это устройство, преобразующее энергию накачки (световую, электрическую, тепловую, химическую и др.) в энергию когерентного, монохроматического, поляризованного и узконаправленного потока излучения.

Слайд 8





Инверсная заселенность уровней в атоме
Для усиления света и получения когерентного излучения надо, чтобы возбужденных атомов было больше, чем в невозбужденном состоянии - «инверсная заселенность» (см. рис.): уровень Е2 – метастабильный, на нем накапливаются электроны.
Описание слайда:
Инверсная заселенность уровней в атоме Для усиления света и получения когерентного излучения надо, чтобы возбужденных атомов было больше, чем в невозбужденном состоянии - «инверсная заселенность» (см. рис.): уровень Е2 – метастабильный, на нем накапливаются электроны.

Слайд 9





Принцип работы лазера
Физической основой работы лазера служит явление вынужденного (индуцированного) излучения. Суть явления состоит в том, что возбуждённый атом способен излучить фотон под действием другого фотона без его поглощения, если энергия последнего равняется разности энергий уровней атома до и после излучения. При этом излучённый фотон когерентен фотону, вызвавшему излучение (является его «точной копией»). Таким образом происходит усиление света. Этим явление отличается от спонтанного излучения, в котором излучаемые фотоны имеют случайные направления распространения, поляризацию и фазу.
Описание слайда:
Принцип работы лазера Физической основой работы лазера служит явление вынужденного (индуцированного) излучения. Суть явления состоит в том, что возбуждённый атом способен излучить фотон под действием другого фотона без его поглощения, если энергия последнего равняется разности энергий уровней атома до и после излучения. При этом излучённый фотон когерентен фотону, вызвавшему излучение (является его «точной копией»). Таким образом происходит усиление света. Этим явление отличается от спонтанного излучения, в котором излучаемые фотоны имеют случайные направления распространения, поляризацию и фазу.

Слайд 10






а — трёхуровневая и б — четырёхуровневая схемы накачки активной среды лазера.
Описание слайда:
а — трёхуровневая и б — четырёхуровневая схемы накачки активной среды лазера.

Слайд 11





Основные части лазера
активная (рабочая) среда (с возможностью создания инверсной заселенности уровней) - 1; 
система накачки (источник энергии – световой импульс, электрический разряд или  др. – переводящей электроны в метастабильное состояние) - 2; 
оптический резонатор (3 – зеркало, 4 – полупрозрачное зеркало, 5 – лазерный луч.
Описание слайда:
Основные части лазера активная (рабочая) среда (с возможностью создания инверсной заселенности уровней) - 1; система накачки (источник энергии – световой импульс, электрический разряд или др. – переводящей электроны в метастабильное состояние) - 2; оптический резонатор (3 – зеркало, 4 – полупрозрачное зеркало, 5 – лазерный луч.

Слайд 12





Схема оптического резонатора
Описание слайда:
Схема оптического резонатора

Слайд 13





Свойства лазерного излучения
Малая расходимость пучка: 0,003°, его можно сфокусировать в точку 500 нм;
 Монохроматичность (одна частота ν или длина волны λ);
Высокая интенсивность пучка: >1020 Вт/см2;
Возможность управлять длительностью импульса.
Описание слайда:
Свойства лазерного излучения Малая расходимость пучка: 0,003°, его можно сфокусировать в точку 500 нм; Монохроматичность (одна частота ν или длина волны λ); Высокая интенсивность пучка: >1020 Вт/см2; Возможность управлять длительностью импульса.

Слайд 14





Применение лазеров
Для сварки, резки и плавления металлов, в медицине - как бескровные скальпели при лечении разных болезней. 
Лазерная локация позволила измерить скорость вращения планет и уточнить характеристики движения Луны и Венеры. 
Лазеры используются в оптоволоконных линиях связи для передачи и обработки информации. 
Лазеры считывают информацию с компактдисков в каждом компьютере и проигрывателе.
Для нагрева плазмы в попытках создать термоядерный синтез.
Описание слайда:
Применение лазеров Для сварки, резки и плавления металлов, в медицине - как бескровные скальпели при лечении разных болезней. Лазерная локация позволила измерить скорость вращения планет и уточнить характеристики движения Луны и Венеры. Лазеры используются в оптоволоконных линиях связи для передачи и обработки информации. Лазеры считывают информацию с компактдисков в каждом компьютере и проигрывателе. Для нагрева плазмы в попытках создать термоядерный синтез.

Слайд 15






§3. Туннельный эффект
Описание слайда:
§3. Туннельный эффект

Слайд 16


Физические основы методов и инструментов исследований, слайд №16
Описание слайда:

Слайд 17


Физические основы методов и инструментов исследований, слайд №17
Описание слайда:

Слайд 18


Физические основы методов и инструментов исследований, слайд №18
Описание слайда:

Слайд 19





Туннельный сканирующий микроскоп (1981 г. IBM Г. Бининг и Г. Рорер,  Нобел. Пр. 1985 г. )
Зонд- токопроводящая игла;
Описание слайда:
Туннельный сканирующий микроскоп (1981 г. IBM Г. Бининг и Г. Рорер, Нобел. Пр. 1985 г. ) Зонд- токопроводящая игла;

Слайд 20





§4. Атомно-силовой микроскоп
Работа атомно-силового микроскопа основана на использовании сил межатомных связей. На малых расстояниях (около 0,1 нм) между атомами двух тел действуют силы отталкивания, а на больших – силы притяжения.
Описание слайда:
§4. Атомно-силовой микроскоп Работа атомно-силового микроскопа основана на использовании сил межатомных связей. На малых расстояниях (около 0,1 нм) между атомами двух тел действуют силы отталкивания, а на больших – силы притяжения.

Слайд 21






§5. Электронный парамагнитный резонанс
Описание слайда:
§5. Электронный парамагнитный резонанс

Слайд 22





Электронный парамагнитный резона́нс (ЭПР) 
Описание слайда:
Электронный парамагнитный резона́нс (ЭПР) 

Слайд 23


Физические основы методов и инструментов исследований, слайд №23
Описание слайда:

Слайд 24


Физические основы методов и инструментов исследований, слайд №24
Описание слайда:

Слайд 25






§6. Ядерно-магнитный резонанс
Описание слайда:
§6. Ядерно-магнитный резонанс

Слайд 26





Я́дерный магни́тный резона́нс (ЯМР) 
Описание слайда:
Я́дерный магни́тный резона́нс (ЯМР) 

Слайд 27


Физические основы методов и инструментов исследований, слайд №27
Описание слайда:

Слайд 28





	ЯМР-исследование (магнитно-резонансная томография, МРТ)
	ЯМР-исследование (магнитно-резонансная томография, МРТ)
Описание слайда:
ЯМР-исследование (магнитно-резонансная томография, МРТ) ЯМР-исследование (магнитно-резонансная томография, МРТ)

Слайд 29





Свяжем теорию с практикой  …
Свяжем теорию с практикой  …
Описание слайда:
Свяжем теорию с практикой … Свяжем теорию с практикой …



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию