🗊 Презентація на тему: “Спектральний аналіз” Підготувала учениця 11 класу Махновська Вікторія

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
  
  Презентація на тему:  “Спектральний аналіз”  Підготувала   учениця 11 класу   Махновська Вікторія  , слайд №1  
  Презентація на тему:  “Спектральний аналіз”  Підготувала   учениця 11 класу   Махновська Вікторія  , слайд №2  
  Презентація на тему:  “Спектральний аналіз”  Підготувала   учениця 11 класу   Махновська Вікторія  , слайд №3  
  Презентація на тему:  “Спектральний аналіз”  Підготувала   учениця 11 класу   Махновська Вікторія  , слайд №4  
  Презентація на тему:  “Спектральний аналіз”  Підготувала   учениця 11 класу   Махновська Вікторія  , слайд №5  
  Презентація на тему:  “Спектральний аналіз”  Підготувала   учениця 11 класу   Махновська Вікторія  , слайд №6  
  Презентація на тему:  “Спектральний аналіз”  Підготувала   учениця 11 класу   Махновська Вікторія  , слайд №7  
  Презентація на тему:  “Спектральний аналіз”  Підготувала   учениця 11 класу   Махновська Вікторія  , слайд №8  
  Презентація на тему:  “Спектральний аналіз”  Підготувала   учениця 11 класу   Махновська Вікторія  , слайд №9  
  Презентація на тему:  “Спектральний аналіз”  Підготувала   учениця 11 класу   Махновська Вікторія  , слайд №10  
  Презентація на тему:  “Спектральний аналіз”  Підготувала   учениця 11 класу   Махновська Вікторія  , слайд №11  
  Презентація на тему:  “Спектральний аналіз”  Підготувала   учениця 11 класу   Махновська Вікторія  , слайд №12

Вы можете ознакомиться и скачать Презентація на тему: “Спектральний аналіз” Підготувала учениця 11 класу Махновська Вікторія . Презентация содержит 12 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Презентація
на тему:
“Спектральний аналіз”
Підготувала 
учениця 11 класу 
Махновська Вікторія
Описание слайда:
Презентація на тему: “Спектральний аналіз” Підготувала учениця 11 класу Махновська Вікторія

Слайд 2





Що таке спектральний аналіз?
 Спектральний аналіз – це фізичний метод кількісного і якісного визначення складу речовини, оснований на отриманні і дослідженні його спектрів електромагнітного випромінювання.
Описание слайда:
Що таке спектральний аналіз? Спектральний аналіз – це фізичний метод кількісного і якісного визначення складу речовини, оснований на отриманні і дослідженні його спектрів електромагнітного випромінювання.

Слайд 3





Традиційно розмежовують спектральний аналіз на:
атомарний та молекулярний спектральний аналіз;
«емісійний» — за спектром випромінення та «абсорбційний» — за спектром поглинання;
«мас-спектрометричний» — за спектром мас атомарних чи молекулярних іонів.
Описание слайда:
Традиційно розмежовують спектральний аналіз на: атомарний та молекулярний спектральний аналіз; «емісійний» — за спектром випромінення та «абсорбційний» — за спектром поглинання; «мас-спектрометричний» — за спектром мас атомарних чи молекулярних іонів.

Слайд 4





Історія

За допомогою спектрального аналізу гелій (He) був відкритий на Сонці раніше ніж на Землі. Ще у 1854 році доктор Девід Альтер, науковець з міста Фріпорт, штату Пенсильванія (США) надрукував наукову працю, що описувала спектральні властивості 12 металів .
Описание слайда:
Історія За допомогою спектрального аналізу гелій (He) був відкритий на Сонці раніше ніж на Землі. Ще у 1854 році доктор Девід Альтер, науковець з міста Фріпорт, штату Пенсильванія (США) надрукував наукову працю, що описувала спектральні властивості 12 металів .

Слайд 5





Ідентифікація хімічних елементів за оптичними спектрами атомів була запропонована у 1859 році Г. Кірхгофом та Бунзеном. 
Ідентифікація хімічних елементів за оптичними спектрами атомів була запропонована у 1859 році Г. Кірхгофом та Бунзеном.
Описание слайда:
Ідентифікація хімічних елементів за оптичними спектрами атомів була запропонована у 1859 році Г. Кірхгофом та Бунзеном. Ідентифікація хімічних елементів за оптичними спектрами атомів була запропонована у 1859 році Г. Кірхгофом та Бунзеном.

Слайд 6





		Для одержання спектрів застосовують спектроскоп та спектрограф. 
		Для одержання спектрів застосовують спектроскоп та спектрограф. 
		У першому спектр розглядають, а у другому його фотографують. Спектрограма — фотографія спектра.
Описание слайда:
Для одержання спектрів застосовують спектроскоп та спектрограф. Для одержання спектрів застосовують спектроскоп та спектрограф. У першому спектр розглядають, а у другому його фотографують. Спектрограма — фотографія спектра.

Слайд 7





Існують такі види спектрів земних джерел і небесних тіл: 
Суцільний, або неперервний спектр у вигляді райдужної смужки дають непрозорі розжарені тіла (вугілля, нитка електро­лампи) і досить протяжні густі маси газів.
Лінійчастий спектр випромінювання дають розріджені гази й пара при сильному нагріванні. Кожний газ випромінює світло строго визначених довжин хвиль і дає характерний для даного хімічного елемента лінійчастий спектр. Значні зміни стану газу або умов його світіння, наприклад нагрівання чи іонізація, спри­чиняють певні зміни в спектрі цього газу. 
Лінійчастий спектр поглинання дають гази й пара, якщо за ними міститься яскраве джерело, що дає неперервний спектр — це неперервний спектр, перерізаний темни­ми лініями саме в тих місцях, де мають бути яскраві лінії, власти­ві даному газові. Наприклад, дві темні лінії поглинання пари натрію (Na) містяться в жовтій частині спектра.
Описание слайда:
Існують такі види спектрів земних джерел і небесних тіл: Суцільний, або неперервний спектр у вигляді райдужної смужки дають непрозорі розжарені тіла (вугілля, нитка електро­лампи) і досить протяжні густі маси газів. Лінійчастий спектр випромінювання дають розріджені гази й пара при сильному нагріванні. Кожний газ випромінює світло строго визначених довжин хвиль і дає характерний для даного хімічного елемента лінійчастий спектр. Значні зміни стану газу або умов його світіння, наприклад нагрівання чи іонізація, спри­чиняють певні зміни в спектрі цього газу. Лінійчастий спектр поглинання дають гази й пара, якщо за ними міститься яскраве джерело, що дає неперервний спектр — це неперервний спектр, перерізаний темни­ми лініями саме в тих місцях, де мають бути яскраві лінії, власти­ві даному газові. Наприклад, дві темні лінії поглинання пари натрію (Na) містяться в жовтій частині спектра.

Слайд 8





     Вивчення спектрів дає змогу аналізувати хімічний склад газів, що випромінюють або поглинають світло. Кількість атомів або молекул, які випромінюють чи поглинають енергію, визначається інтенсивністю ліній. Чим помітніша лінія певного елемента у спектрі випромінювання або поглинання, тим більше таких атомів на шляху променя світла.
     Вивчення спектрів дає змогу аналізувати хімічний склад газів, що випромінюють або поглинають світло. Кількість атомів або молекул, які випромінюють чи поглинають енергію, визначається інтенсивністю ліній. Чим помітніша лінія певного елемента у спектрі випромінювання або поглинання, тим більше таких атомів на шляху променя світла.
Описание слайда:
Вивчення спектрів дає змогу аналізувати хімічний склад газів, що випромінюють або поглинають світло. Кількість атомів або молекул, які випромінюють чи поглинають енергію, визначається інтенсивністю ліній. Чим помітніша лінія певного елемента у спектрі випромінювання або поглинання, тим більше таких атомів на шляху променя світла. Вивчення спектрів дає змогу аналізувати хімічний склад газів, що випромінюють або поглинають світло. Кількість атомів або молекул, які випромінюють чи поглинають енергію, визначається інтенсивністю ліній. Чим помітніша лінія певного елемента у спектрі випромінювання або поглинання, тим більше таких атомів на шляху променя світла.

Слайд 9





		Сонце і зорі оточені газовими атмосферами. Неперервний спектр їхньої видимої поверхні перетинається темними лініями поглинання, які виникають, коли проміння проходить через атмосферу зірок. Тому їхні спектри — це спектри поглинання. 
		Сонце і зорі оточені газовими атмосферами. Неперервний спектр їхньої видимої поверхні перетинається темними лініями поглинання, які виникають, коли проміння проходить через атмосферу зірок. Тому їхні спектри — це спектри поглинання.
Описание слайда:
Сонце і зорі оточені газовими атмосферами. Неперервний спектр їхньої видимої поверхні перетинається темними лініями поглинання, які виникають, коли проміння проходить через атмосферу зірок. Тому їхні спектри — це спектри поглинання. Сонце і зорі оточені газовими атмосферами. Неперервний спектр їхньої видимої поверхні перетинається темними лініями поглинання, які виникають, коли проміння проходить через атмосферу зірок. Тому їхні спектри — це спектри поглинання.

Слайд 10





		За спектром можна знайти й температуру світного об'єкта. Коли тіло розжарене до червоного коліру, у його суцільному спектрі найяскравіша червона частина. Якщо його нагрівати далі, ділянка найбільшої яскравості у спектрі змішується в жовту, потім у зелену частину і так далі до фіолетового. Це явище описується законом Віна, який показує залежність положення максимуму у спектрі випро­мінювання від температури тіла. 
		За спектром можна знайти й температуру світного об'єкта. Коли тіло розжарене до червоного коліру, у його суцільному спектрі найяскравіша червона частина. Якщо його нагрівати далі, ділянка найбільшої яскравості у спектрі змішується в жовту, потім у зелену частину і так далі до фіолетового. Це явище описується законом Віна, який показує залежність положення максимуму у спектрі випро­мінювання від температури тіла.
Описание слайда:
За спектром можна знайти й температуру світного об'єкта. Коли тіло розжарене до червоного коліру, у його суцільному спектрі найяскравіша червона частина. Якщо його нагрівати далі, ділянка найбільшої яскравості у спектрі змішується в жовту, потім у зелену частину і так далі до фіолетового. Це явище описується законом Віна, який показує залежність положення максимуму у спектрі випро­мінювання від температури тіла. За спектром можна знайти й температуру світного об'єкта. Коли тіло розжарене до червоного коліру, у його суцільному спектрі найяскравіша червона частина. Якщо його нагрівати далі, ділянка найбільшої яскравості у спектрі змішується в жовту, потім у зелену частину і так далі до фіолетового. Це явище описується законом Віна, який показує залежність положення максимуму у спектрі випро­мінювання від температури тіла.

Слайд 11





Переваги спектрального аналізу:
висока чутливість 
 швидкість отримання результатів.
	
 	Визначення марки сталі методом спектрального аналізу може бути виконано за декілька десятків секунд.
Описание слайда:
Переваги спектрального аналізу: висока чутливість швидкість отримання результатів. Визначення марки сталі методом спектрального аналізу може бути виконано за декілька десятків секунд.

Слайд 12





Дякую за увагу!
Дякую за увагу!
Описание слайда:
Дякую за увагу! Дякую за увагу!



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию