Слайд 1Спектры излучения
Миненкова Анна,11 «А» класс
Слайд 2Что такое спектр?
Спектр (лат. spectrum «виде́ние») в физике — распределение значений физической величины (обычно энергии, частоты или массы)
Слайд 3Виды спектров
Непрерывные спектры
Непрерывные(или сплошные) спектры
Линейчатые спектры
Полосатые спектры
Спектры поглощения
Слайд 4Непрерывные спектры
Солнечный спектр или спектр дугового
фонаря является непрерывным. Это означает, что в спектре представлены волны
всех длин волн. В спектре нет разрывов, и на экране спектрографа можно видеть сплошную разноцветную полосу. Распределение энергии по частотам, т. е. спектральная плотность интенсивности излучения, для разных тел различно. Например, тело с очень черной поверхностью излучает электромагнитные волны всех частот, но кривая зависимости спектральной плотности интенсивности излучения от частоты имеет максимум при определенной частоте vmax. Энергия излучения, приходящаяся на очень малые (ν → 0) и очень большие (ν → ∞) частоты, ничтожно мала. При повышении температуры тела максимум спектральной плотности излучения смещается в сторону коротких волн.
Слайд 5Непрерывные(или сплошные) спектры
Непрерывные (или сплошные) спектры дают
тела, находящиеся в твердом или жидком состоянии, а также сильно
сжатые газы. Для получения непрерывного спектра нужно нагреть тело до высокой температуры. Характер непрерывного спектра и сам факт его существования не только определяются свойствами отдельных излучающих атомов, но и в сильной степени зависят от взаимодействия атомов друг с другом. Непрерывный спектр дает также высокотемпературная плазма. Электромагнитные волны излучаются плазмой в основном при столкновениях электронов с ионами.
Слайд 6Линейчатые спектры
Если внести в бледное пламя
газовой горелки кусочек асбеста, смоченный раствором обыкновенной поваренной соли, то
при наблюдении пламени в спектроскоп видно, как на фоне едва различимого непрерывного спектра пламени вспыхнет яркая желтая линия. Эту желтую линию дают пары натрия, которые образуются при расщеплении молекул поваренной соли в пламени.
Каждый из спектров — это частокол цветных линий различной яркости, разделенных широкими темными полосами. Такие спектры называются линейчатыми. Наличие линейчатого спектра означает, что вещество излучает свет только вполне определенных длин волн (точнее, в определенных очень узких спектральных интервалах). Примерное распределение спектральной плотности интенсивности излучения в линейчатом спектре дано на рисунке. Каждая линия имеет конечную ширину.
Слайд 7Полосатые спектры
Полосатый спектр состоит из отдельных
полос, разделенных темными промежутками. С помощью очень хорошего спектрального аппарата
можно обнаружить, что каждая полоса представляет собой совокупность большого числа очень тесно расположенных линий. В отличие от линейчатых спектров полосатые спектры образуются не атомами, а молекулами, не связанными или слабо связанными друг с другом. < p>Для наблюдения молекулярных спектров так же, как и для наблюдения линейчатых спектров, используют свечение паров вещества в пламени или свечение газового разряда.
Слайд 8Спектры поглощения
Все вещества, атомы которых находятся
в возбужденном состоянии, излучают световые волны. Энергия этих волн определенным
образом распределена по длинам волн. Поглощение света веществом также зависит от длины волны. Так, красное стекло пропускает волны, соответствующие красному свету (λ ≈ 8 • 10-5 см), и поглощает все остальные. Если пропускать белый свет сквозь холодный, не излучающий газ, то на фоне непрерывного спектра источника появляются темные линии. Газ поглощает наиболее интенсивно свет именно тех длин волн, которые он сам испускает в сильно нагретом состоянии. Темные линии на фоне непрерывного спектра — это линии поглощения, образующие в совокупности спектр поглощения.