Разделы презентаций


Рентгеновские спектры

Содержание

Схема рентгеновской трубкиАнод трубки называют антикатодом.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Рентгеновские спектры
Изучение рентгеновских спектров доказало, что структура внутренних оболочек всех

атомов одинакова.

Рентгеновские спектрыИзучение рентгеновских спектров доказало, что структура внутренних оболочек всех атомов одинакова.

Слайд 2Схема рентгеновской трубки
Анод трубки называют антикатодом.

Схема рентгеновской трубкиАнод трубки называют антикатодом.

Слайд 3Рентгеновская трубка

Рентгеновская трубка

Слайд 4При ударе электронов об антикатод трубка испускает рентгеновское излучение.
Спектр

излучения представляет собой наложение сплошного и линейчатого спектров.

При ударе электронов об антикатод трубка испускает рентгеновское излучение. Спектр излучения представляет собой наложение сплошного и линейчатого

Слайд 5Излучение сплошного спектра не зависит от материала анода, а определяется

энергией налетающих электронов.
Оно возникает в результате торможения электронов и

называется тормозным.
Излучение сплошного спектра не зависит от материала анода, а определяется энергией налетающих электронов. Оно возникает в результате

Слайд 6Граница спектра λ min соответствует случаю, когда вся энергия электрона

переходит в энергию излучаемого рентгеновского кванта.



энергия кванта
энергия электрона
напряжение на аноде

Граница спектра λ min соответствует случаю, когда вся энергия электрона переходит в энергию излучаемого рентгеновского кванта.энергия квантаэнергия

Слайд 7Линейчатый спектр зависит от материала анода и его называют характеристическим.


Такие спектры однотипны для разных элементов и состоят из серий

линий (K, L, M, N, O). В каждой серии есть подсерия
(Kα, Kβ, Kγ…)
Линейчатый спектр зависит от материала анода и его называют характеристическим. Такие спектры однотипны для разных элементов и

Слайд 8Налетающий электрон выбивает другой электрон из внутренней оболочки атома.
На

его место переходит еще один электрон с верхних уровней. При

этом испускается квант характеристического излучения.
Налетающий электрон выбивает другой электрон из внутренней оболочки атома. На его место переходит еще один электрон с

Слайд 9К
L
M
N
K - серия
L - серия

КLMNK - серияL - серия

Слайд 10Характеристическое излучение описывается законом Мозли:
постоянная экранирования

Характеристическое излучение описывается законом Мозли:постоянная экранирования

Слайд 11Спонтанное и вынужденное излучение
Спонтанное излучение происходит самопроизвольно.
Для различных атомов

оно некогерентно.

Спонтанное и вынужденное излучениеСпонтанное излучение происходит самопроизвольно. Для различных атомов оно некогерентно.

Слайд 12Вынужденное излучение происходит, когда на атом, находя-щийся в возбужденном состоянии,

действует первичный фотон.
При этом испускается вторичный фотон, когерентный первичному.

Вынужденное излучение происходит, когда на атом, находя-щийся в возбужденном состоянии, действует первичный фотон. При этом испускается вторичный

Слайд 13Перевод атомов в возбужденное состояние называют накачкой. Если таких атомов

больше, чем в основном состоянии, имеет место инверсная заселенность. Такая

среда усиливает излучение.
Перевод атомов в возбужденное состояние называют накачкой. Если таких атомов больше, чем в основном состоянии, имеет место

Слайд 14На этом принципе работают оптические квантовые генераторы (лазеры).

На этом принципе работают оптические квантовые генераторы (лазеры).

Слайд 15Изобретатели лазера
Николай Геннадьевич
Басов
Александр Михайлович Прохоров

Изобретатели лазераНиколай ГеннадьевичБасовАлександр Михайлович Прохоров

Слайд 16Первый оптический квантовый генератор (1961 г.).

Первый оптический квантовый генератор (1961 г.).

Слайд 17Старый рубиновый лазер

Старый рубиновый лазер

Слайд 18Гелий – неоновый лазер

Гелий – неоновый лазер

Слайд 19Схема рентгеновского лазера

Схема рентгеновского лазера

Слайд 20Рентгеновский лазер на свободных электронах

Рентгеновский лазер на свободных электронах

Слайд 21Свойства лазерного излучения:

1.Высокая монохроматичность и когерентность;
2. Большая плотность потока энергии;
3.

Малое угловое расхождение в пучке.

Свойства лазерного излучения:1.Высокая монохроматичность и когерентность;2. Большая плотность потока энергии;3. Малое угловое расхождение в пучке.

Слайд 22Применение лазеров:
Резание и микросварка твердых материалов;
Дефектоскопия;
Спектроскопия;
Интерферометрия;
Получение и исследование плазмы;
Cвязь;
Голография


… и многое другое.

Применение лазеров:Резание и микросварка твердых материалов; Дефектоскопия;Спектроскопия;Интерферометрия;Получение и исследование плазмы;Cвязь;Голография … и многое другое.

Слайд 23Рентгеновский лазер XFEL сможет снимать видеоролики с химическими реакциями между

отдельными молекулами. Пунктир — поток молекул, красный и синий —

лучи лазера.
Рентгеновский лазер XFEL сможет снимать видеоролики с химическими реакциями между отдельными молекулами. Пунктир — поток молекул, красный

Слайд 24Применение лазера в медицине

Применение лазера в медицине

Слайд 25Световые эффекты

Световые эффекты

Слайд 26Строение молекул
Атомы в молекуле объединены химической связью. Связь бывает двух

типов: ионная и ковалентная.

Строение молекулАтомы в молекуле объединены химической связью. Связь бывает двух типов: ионная и ковалентная.

Слайд 27В молекулах с ионной связью около одного ядра избыток электронов,

около другого – недостаток (NaCl, HCl, …).


В молекулах с

ковалентной связью часть электронов общая для обоих ядер (O2, N2,CN,…)
В молекулах с ионной связью около одного ядра избыток электронов, около другого – недостаток (NaCl, HCl, …).

Слайд 28Энергия молекулы складывается из энергий электронов и энергий колебательного и

вращательного движений относительно центра инерции молекулы.

Энергия молекулы складывается из энергий электронов и энергий колебательного и вращательного движений относительно центра инерции молекулы.

Слайд 30Энергии колебательного и вращательного движения квантуются.

Энергии колебательного и вращательного движения квантуются.

Слайд 31k – колебательное квантовое число,
ω – циклическая частота колебаний молекулы,
k’

– вращательное квантовое число,
I – момент инерции молекулы.

k – колебательное квантовое число,ω – циклическая частота колебаний молекулы,k’ – вращательное квантовое число,I – момент инерции

Слайд 32Частота излученного или погло-щенного кванта соответствует разности энергий двух уровней

Частота излученного или погло-щенного кванта соответствует разности энергий двух уровней

Слайд 33Молекулярные спектры состоят из систем полос, в которых удается различить

отдельные линии лишь при помощи спектральных приборов, обладающих большой разрешающей

способностью.
Молекулярные спектры состоят из систем полос, в которых удается различить отдельные линии лишь при помощи спектральных приборов,

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