Разделы презентаций


Излучение и поглощение света атомами. Виды спектров. Спектральный анализ

Содержание

План урока:1. Вступительное слово преподавателя.2. Повторение пройденного материала.3. Изучение нового материала.Виды источников света.Виды спектров.Спектральный анализ и его применение.Спектральные аппараты.4. Закрепление.5. Подведение итогов урока.Домашнее задание.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Излучение и поглощение света атомами. Виды спектров. Спектральный анализ.

Излучение и поглощение света атомами. Виды спектров. Спектральный анализ.

Слайд 2План урока:
1. Вступительное слово преподавателя.
2. Повторение пройденного материала.
3. Изучение нового

материала.
Виды источников света.
Виды спектров.
Спектральный анализ и его применение.
Спектральные аппараты.
4. Закрепление.
5.

Подведение итогов урока.Домашнее задание.

План урока:1. Вступительное слово преподавателя.2. Повторение пройденного материала.3. Изучение нового материала.Виды источников света.Виды спектров.Спектральный анализ и его

Слайд 3Свет состоит из лучей всех цветов не только по выходе из

призмы, но даже тогда, когда он еще не дошел до призмы,

до всякого преломления. Исаак Ньютон

Свет состоит из лучей всех цветов не только по выходе из призмы, но даже тогда, когда он еще

Слайд 4Повторение изученного материала
Задания группы A:
А1. Чему равна скорость света в

вакууме?
1) 300000 км/с 3) 300

км/ч
2) 100 м/с 4) 100000 м/с
А2. Световые волны относятся к:
1) Поперечным
2) Продольным
A3. Принцип относительности – главный постулат специальной теории относительности Эйнштейна гласит:
1) Все процессы природы протекают одинаково во всех неинерциальных системах отсчета.
2) Все процессы природы протекают одинаково во всех инерциальных системах отсчета.

Задания группы B:
B1. Сопоставьте правые и левые части формул:


Задания группы С:
C1. Что гласит второй постулат теории относительности?

Повторение изученного материалаЗадания группы A:А1. Чему равна скорость света в вакууме?1) 300000 км/с

Слайд 5Ответы
Задания группы A:
А1. Чему равна скорость света в вакууме?
1) 300000

км/с 3) 300 км/ч
2) 100

м/с 4) 100000 м/с
А2. Световые волны относятся к:
1) Поперечным
2) Продольным
A3. Принцип относительности – главный постулат специальной теории относительности Эйнштейна гласит:
1) Все процессы природы протекают одинаково во всех неинерциальных системах отсчета.
2) Все процессы природы протекают одинаково во всех инерциальных системах отсчета.

Задания группы B:
B1. Сопоставьте правые и левые части формул:


Задания группы С:
C1. Скорость света в вакууме одинакова во всех инерциальных системах отсчета. Она не зависит ни от скорости источника, ни от скорости приемника светового сигнала.

ОтветыЗадания группы A:А1. Чему равна скорость света в вакууме?1) 300000 км/с      3)

Слайд 6Источники света.

Холодные



Горячие

электролюминесценция
лампы дневного света
газоразрядные трубки
огни святого

Эльма
полярные сияния
свечение экранов плазменных телевизоров

фотолюминесценция
хемилюминесценция
некоторые глубоководные

рыбы
Микроорганизмы
светлячки
Трупные газы

катодолюминесценция

фосфор

свечение экранов телевизоров с ЭЛТ

Солнце
Лампа накаливания
Пламя

Тепловые:

Холодное свечение-люминесценция

Источники света. ХолодныеГорячиеэлектролюминесценция лампы дневного света газоразрядные трубки огни святого Эльма полярные сияния свечение экранов плазменных телевизоровфотолюминесценция

Слайд 7Огни святого Эльма

Огни святого Эльма

Слайд 8Полярное сияние

Полярное сияние

Слайд 9Ночесветка – одноклеточная жгутиковая водоросль из отряда динофлагеллят. Достигает 2

мм в диаметре. Излучает свет в ответ на механическое раздражение.


Ночесветка – одноклеточная жгутиковая водоросль из отряда динофлагеллят. Достигает 2 мм в диаметре. Излучает свет в ответ

Слайд 10Спектры излучения
Распределение энергии по частотам
(спектральная плотность интенсивности излучения)

Спектры излученияРаспределение энергии по частотам(спектральная плотность интенсивности излучения)

Слайд 11Непрерывный спектр
Дают тела, находящиеся в твердом, жидком состоянии, а

также плотные газы.
Чтобы получить, надо нагреть тело до высокой

температуры.
Характер спектра зависит не только от свойств отдельных излучающих атомов, но и от взаимодействия атомов друг с другом.
В спектре представлены волны всех длин и нет разрывов.
Непрерывный спектр цветов можно наблюдать на дифракционной решетке. Хорошей демонстрацией спектра является природное явление радуги.
Непрерывный спектр Дают тела, находящиеся в твердом, жидком состоянии, а также плотные газы. Чтобы получить, надо нагреть

Слайд 12Линейчатый спектр
Дают все вещества в газообразном атомарном (но не

молекулярном) состоянии (атомы практически не взаимодействуют друг с другом).
Изолированные

атомы данного химического элемента излучают волны строго определенной длины.
Для наблюдения используют свечение паров вещества в пламени или свечение газового разряда в трубке, наполненной исследуемым газом.
При увеличении плотности атомарного газа отдельные спектральные линии расширяются.
Линейчатый спектр Дают все вещества в газообразном атомарном (но не молекулярном) состоянии (атомы практически не взаимодействуют друг

Слайд 13Полосатый спектр
Спектр состоит из отдельных полос, разделенных темными промежутками.

Каждая полоса представляет собой совокупность большого числа очень тесно расположенных

линий.
Создаются молекулами, не связанными или слабосвязанными друг с другом.
Для наблюдения используют свечение паров в пламени или свечение газового разряда.
Полосатый спектр Спектр состоит из отдельных полос, разделенных темными промежутками. Каждая полоса представляет собой совокупность большого числа

Слайд 14Спектр поглощения
Если пропускать белый свет сквозь холодный, неизлучающий газ,

то на фоне непрерывного спектра источника появятся темные линии.
Газ

поглощает наиболее интенсивно свет тех длин волн, которые он испускает в сильно нагретом состоянии.

Темные линии на фоне непрерывного спектра – это линии поглощения, образующие в совокупности спектр поглощения.

Спектр поглощения Если пропускать белый свет сквозь холодный, неизлучающий газ, то на фоне непрерывного спектра источника появятся

Слайд 15Спектральный анализ
Густав Роберт Кирхгоф
1824 - 1887
Роберт Вильгельм Бунзен
1811 - 1899
Спектральный

анализ – метод определения химического состава вещества по его спектру.

Разработан в 1859 году немецкими учеными Г. Р. Кирхгофом и Р. В. Бунзеным.
Спектральный анализГустав Роберт Кирхгоф1824 - 1887Роберт Вильгельм Бунзен1811 - 1899Спектральный анализ – метод определения химического состава вещества

Слайд 16Применение Спектрального анализа
Открываются новые элементы: рубидий, цезий и др;

Применение Спектрального анализа Открываются новые элементы: рубидий, цезий и др;

Слайд 17Применение Спектрального анализа
Узнали химический состав Солнца и звезд;

Применение Спектрального анализа Узнали химический состав Солнца и звезд;

Слайд 18Применение Спектрального анализа
Определяют химический состав руд и минералов;
Метод

контроля состава вещества в металлургии, машиностроении, атомной индустрии.
Состав сложных смесей

анализируется по их молекулярным спектрам.
Применение Спектрального анализа Определяют химический состав руд и минералов; Метод контроля состава вещества в металлургии, машиностроении, атомной

Слайд 19СПЕКТРАЛЬНЫЕ АППАРАТЫ
Для точного исследования спектров такие простые приспособления, как узкая

щель, ограничивающая световой пучок, и призма, уже недостаточны. Необходимы приборы,

дающие четкий спектр, т. е. приборы, хорошо разделяющие волны различной длины и не допускающие перекрытия отдельных участков спектра. Такие приборы называют спектральными аппаратами. Чаще всего основной частью спектрального аппарата является призма или дифракционная решетка.
СПЕКТРАЛЬНЫЕ АППАРАТЫДля точного исследования спектров такие простые приспособления, как узкая щель, ограничивающая световой пучок, и призма, уже

Слайд 20Спектральные аппараты

Спектральные аппараты

Слайд 21Для получения спектров используют специальные приборы СПЕКТРОСКОПЫ

Для получения спектров используют специальные приборы   СПЕКТРОСКОПЫ

Слайд 22Задание №1 На рисунке изображены спектры излучения водорода (1), гелия (2),

натрия (3). Какие из этих элементов содержатся в смеси веществ?

(4)

1

2

3

4

Задание №1 На рисунке изображены спектры излучения водорода (1), гелия (2), натрия (3). Какие из этих элементов

Слайд 23Задание №2 В составе какого химического соединения (спектры 2, 3, 4)

содержится водород (спектр 1)?
1
2
3
4

Задание №2 В составе какого химического соединения (спектры 2, 3, 4) содержится водород (спектр 1)?1234

Слайд 24Задание №3 В какой смеси газов (спектры 1, 3, 4) содержится

гелий (2)?
1
2
3
4

Задание №3 В какой смеси газов (спектры 1, 3, 4) содержится гелий (2)?1234

Слайд 25Задание №4 Соотнесите спектры излучения и способы их получения.

Задание №4 Соотнесите спектры излучения и способы их получения.

Слайд 26Задание №5 Соотнесите спектры излучения и способы их получения.
Кем был разработан

в 1859 году спектральный анализ?

Задание №5 Соотнесите спектры излучения и способы их получения.Кем был разработан в 1859 году спектральный анализ?

Слайд 27Спасибо за внимание!

Спасибо за внимание!

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика