что можно определить по спектру излучения или поглощения образца

Физика. 11 класс

§ 32. Излучение и поглощение света атомом. Спектры испускания и поглощения

Модель атома Бора позволяет описать процессы излучения и поглощения света атомом. Как это происходит? Как фотон «появляется на свет»? Что меняется в атоме после поглощения фотона?

Частота излучения при этом:

Подчеркнем, что наряду с прямым переходом атом может переходить из возбужденного состояния в основное поэтапно, через промежуточные состояния. При этом излучаются соответствующие промежуточным переходам кванты света. Набор таких частот образует линейчатый спектр излучения атома.

Подобные переходы дают линейчатый спектр поглощения атома.

Подчеркнем, что частоты переходов с испусканием и поглощением, происходящие между одними и теми же энергетическими уровнями, совпадают.

Таким образом, спектры атомов позволяют определять изменения энергии атома при испускании или поглощении ими излучения.

Спектры, полученные от самосветящихся тел, называются спектрами испускания. Они бывают трех типов: линейчатые, полосатые и сплошные.

Линейчатые спектры имеют все вещества в газообразном атомарном состоянии. Обычно (например, при нормальных условиях) атомы газа находятся в основном состоянии и не излучают света. Если такой газ нагревается, некоторые атомы переходят на более высокие энергетические уровни. Именно эти атомы при переходе в более низкие энергетические состояния и испускают фотоны. В результате атомарные спектры состоят из отдельных узких линий различного цвета, разделенных темными промежутками (рис. 199).

Изучение линейчатых спектров показало, что каждый химический элемент обладает своим строго индивидуальным спектром. Такие спектры отличаются друг от друга цветом отдельных светящихся линий, их положением и числом.

Полосатые спектры имеют газы, состоящие из молекул. Для объяснения молекулярных спектров необходимо принимать во внимание большую сложность структуры молекул. В молекулах, кроме движения электронов, происходят колебательное движение ядер около положения равновесия и вращательное движение молекулы как целого. Согласно квантовой механике энергия всех видов движения может принимать только определенные дискретные значения (квантуется). Полная энергия молекулы определяется тремя видами ее внутренних движений. Электронному, колебательному и вращательному движениям молекулы соответствуют три типа уровней энергии: электронные, колебательные и вращательные. При соединении атомов в молекулы каждый атомный уровень превращается в ряд близких уровней, соответствующих колебательным и вращательным движениям. Так как расстояние между этими уровнями очень мало, особенно в случае вращательных уровней (характерное расстояние между уровнями составляет эВ), то в результате переходов между этими уровнями возникает множество очень близких спектральных линий.

В таких спектрах в отличие от атомных спектров совокупность тесно расположенных спектральных линий образуют полосы, разделенные темными промежутками (рис. 200). Спектры молекул можно использовать для идентификации молекул и их структуры.

Непрерывные (сплошные) спектры имеют нагретые тела, находящиеся в твердом и жидком состоянии, а также газы при высоком давлении и плазма. Вследствие интенсивного взаимодействия между молекулами индивидуальные черты, присущие отдельным частицам, в таких спектрах неразличимы. В них представлены все длины волн, нет темных промежутков и на экране видна сплошная разноцветная полоса (рис. 201).

Прозрачные вещества поглощают часть падающего на них излучения, и в спектре, полученном после прохождения белого света через такие вещества, появляются темные линии, или полосы поглощения. Такой спектр называется спектром поглощения (рис. 202).

Так, вещество в газообразном состоянии поглощает наиболее сильно свет тех длин волн, которые оно испускает в нагретом состоянии.

Это означает, что темные линии в спектре поглощения будут находиться как раз в тех местах, где находятся светящиеся линии в спектре испускания данного химического элемента. Эти строго установленные закономерности в линейчатых спектрах дают возможность обнаружить те или иные элементы в данном веществе.

Для определения качественного и количественного состава вещества применяется метод, основанный на получении и исследовании его спектров. Этот метод называется спектральным анализом. Это самый быстрый и простой способ определения состава различных химических соединений.

Спектр поглощения атома водорода при нормальных условиях содержит только одну серию линий, частоты которых находятся в ультрафиолетовой области.

Наиболее изученным спектром поглощения является спектр Солнца. Его сплошной спектр содержит значительное количество черных линий. Эти линии являются линиями поглощения, возникающими при прохождении света через газовую оболочку Солнца и атмосферу Земли. Они получили название фраунгоферовых линий, так как Фраунгофер впервые наблюдал спектр Солнца и установил, что закономерность их расположения не случайна и линии поглощения (темные линии) появляются всегда только на определенных местах.

Основатели спектрального анализа немецкие физики Роберт Бунзен и Густав Кирхгоф, исследуя спектры паров соединений щелочных металлов лития, натрия и калия, обнаружили новые элементы — рубидий и цезий, названные так по цвету наиболее ярких линий в их спектрах. У рубидия — красная линия, у цезия — синяя.
Спектральный анализ базируется на двух основных положениях:
1) каждый химический элемент или химическое соединение характеризуется определенным спектром;
2) интенсивность линий и полос в спектре зависит от концентрации того или иного элемента в веществе.

По спектрам определяют, из каких химических элементов состоит вещество и в каких количествах.

Белорусский физик академик Михаил Александрович Ельяшевич разработал основы теории колебаний многоатомных молекул и их колебательных спектров. Он внес значительный вклад в теорию спектров редкоземельных элементов и низкотемпературной плазмы.

Источник

Что можно определить по спектру излучения или поглощения образца

что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть картинку что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Картинка про что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца

Ни один из источников не дает монохроматического света, т.е. света строго определенной длины волны. В этом можно убедиться на опытах по разложению света в спектр с помощью призмы, а также опыты по интерференции и дифракции.

что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть картинку что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Картинка про что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца

Та энергия, которую несет с собой свет от источника, определенным образом распределена по волнам всех длин, входящим в состав светового пучка.

Для характеристики распределения излучения по частотам нужно ввести новую величину: интенсивность, приходящуюся на единичный интервал частот. Эту величину называют спектральной плотностью интенсивности излучения.

Спектральную плотность потока излучения можно найти экспериментально. Для этого надо с помощью призмы получить спектр излучения, например, электрической дуги, и измерить плотность потока излучения, приходящегося на небольшие спектральные интервалы шириной Δν.

Полагаться на глаз при оценке распределения энергии нельзя. Глаз обладает избирательной чувствительностью к свету: максимум его чувствительности лежит в желто-зеленой области спектра. Лучше всего воспользоваться свойством черного тела почти полностью поглощать свет всех длин волн. При этом энергия излучения (т.е. света) вызывает нагревание тела. Поэтому достаточно измерить температуру тела и по ней судить о количестве поглощенной в единицу времени энергии.

что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть картинку что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Картинка про что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца

Спектры излучения

Спектральный состав излучения атомов различных веществ весьма разнообразен. Тем не менее, все спектры можно разделить на три сильно отличающихся друг от друга типа.

Сплошной (непрерывный) спектр

Накаленные твердые и жидкие тела и газы (при большом давлении) испускают свет, разложение которого дает сплошной спектр, в котором спектральные цвета непрерывно переходят один в другой. Характер непрерывного спектра и сам факт его существования опре­деляются не только свойствами отдельных излучающих атомов, но и вза­имодействием атомов друг с другом. Сплошные спектры одинаковы для разных веществ, и поэтому их нельзя использовать для определения состава вещества.

что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть картинку что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Картинка про что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца

Линейчатый (атомный) спектр

Возбужденные атомы разреженных газов или паров испускают свет, разложение которого дает линейчатый спектр,состоящий из отдельных цветных линий. Каждый химический элемент имеет характерный для него линейчатый спектр. Атомы таких веществ не взаимодействуют друг с другом и излучают свет только определенных длин волн. Изолированные атомы данного химического элемента излучают строго определенные длины волн. Это позволяет по спектральным линиям судить о химическом составе источника света.

что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть картинку что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Картинка про что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца

Обычно для наблюдения линейчатых спектров используют свечение паров вещества в пламени или свечение газового разряда в трубке, наполненной исследуемым газом. При увеличении плотности атомарного газа отдельные спектральные линии расширяются и, при очень большой плотности газа, когда взаимодействие атомов становится существенным, эти линии перекрывают друг друга, образуя непрерывный спектр.

что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть картинку что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Картинка про что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца

Молекулярный (полосатый) спектр

Спектр молекулы состоит из большого числа отдельных линий, сливающихся в полосы, четкие с одного края и размытые с другого. В отличие от линейчатых спектров полосатые спектры создаются не атомами, а молекулами, не связанными или слабо связанными друг с другом. Серии очень близких линий группируются на отдельных участках спектра и заполняют целые полосы.

что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть картинку что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Картинка про что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца
что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть картинку что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Картинка про что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца
Спектр угольной дуги (полосы молекул CN и C2)
что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть картинку что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Картинка про что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца
Спектр испускания паров молекулы йода
что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть картинку что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Картинка про что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца
Спектр молекулы Н2

В 1860 г. немецкие ученые Г. Кирхгоф и Р. Бунзен, изучая спектры металлов, установили следующие факты:

1) каждый металл имеет свой спектр;

2) спектр каждого металла строго постоянен;

3) введение в пламя горелки любой соли одного и того же металла все­гда приводит к появлению одинакового спектра;

4) при внесении в пламя смеси солей нескольких металлов в спектре одновременно появляются все их линии;

5) яркость спектральных линий зависит от концентрации элемента в данном веществе.

Спектры поглощения

Если белый свет от источника, дающей сплошной спектр, пропускается через пары исследуемого вещества и затем разлагается в спектр, то на фоне сплошного спектра наблюдаются темные линии поглощения в тех же сам ых местах, где находились бы линии спектра испускания паров исследуемого элемента. Такие спектры получили название атомных спектров поглощения.

что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть картинку что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Картинка про что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца

Все вещества, атомы которых находятся в возбужденном состоянии, излучают световые волны, энергия которых определенным образом распределена по длинам волн. Поглощение света веществом также зависит от длины волны. Атомы поглощают излучение лишь тех длин волн, которые они могут испускать при данной температуре.

что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть картинку что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Картинка про что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца

что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть картинку что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Картинка про что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца

Спектральный анализ

Спектральным анализом называется метод изучения химического состава вещества, основанный на исследовании его спектров. Отдельные линии в спектрах различных элементов могут совпадать, но в целом спектр каждого элемента является его индивидуальной характеристикой.

Спектральный анализ сыграл большую роль в науке. Например, в спектре Солнца (1814) были открыты фраунгоферовы темные линии, происхождение которых объясняется следующим образом. Солнце, являясь раскаленным газовым шаром (Т

6000 °С), испускает сплошной спектр. Солнечные лучи проходят через атмосферу Солнца (солнечную корону, температура которой

2000— 3000 °С. Корона поглощает из сплошного спектра излучение определенной частоты, а на Земле регистрируется солнечный спектр поглощения, по которому можно определить, какие химические элементы присутствуют в короне Солнца. По спектрам поглощения на Солнце были обнаружены все земные элементы, а также неизвестный ранее элемент, который назвали гелий. Через 26 лет (1894) открыли гелий на Земле. Благодаря спектральному анализу на Земле было открыто еще 25 химических элементов.

что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть картинку что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Картинка про что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца

Фраунгоферовы линии дают информацию не только о химическом составе звезды, но и о ее температуре и давлении на поверхности. Более того, спектральный анализ Солнца и звезд показал, что входящие в их состав химические элементы имеются и на Земле, т.е. вещество Вселенной состоит из одного и того же набора элементов.

Спектральные аппараты

Спектроскопом называется прибор, с помощью которого визуально исследуется спектральный состав света, испускаемого некоторым источником. Если регистрация спектра происходит на фотопластинке, то прибор называется спектрографом.

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.

что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть картинку что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Картинка про что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образцачто можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть картинку что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Картинка про что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца

Применение спектрального анализа

Линейчатые спектры играют особо важную роль, потому что их структура прямо связана со строением атома. Ведь эти спектры создаются атомами, не испытывающими внешних воздействий. Состав сложных, главным образом органических смесей анализируется по их молекулярным спектрам.

Спектральный анализ можно проводить и по спектрам поглощения. В астрофизике по спектрам можно определить многие физические ха­рактеристики объектов : температуру, давление, скорость движения, маг­нитную индукцию и др. с помощью спектрального анализа определяют химический состав руд и минералов.

Основные направления применения спектрального анализа таковы: физико-химические исследования; машиностроение, металлургия; атомная индустрия; астрономия, астрофизика; криминалистика.

Современные технологии создания новейших строительных материалов (металлопластиковые, пластиковые) непосредственно взаимосвязаны с такими фундаментальными науками как химия, физика. Данные науки используют современные методы исследования веществ. Поэтому спектральный анализ можно применять для определения химического состав состава строительных материалов по их спектрам.

Источник

Что можно определить по спектру излучения или поглощения образца

Тепловое излучение излучение, при котором потери атомами энергии на излучение света компенсируются за счет энергии теплового движения атомов (или молекул) излучающего тела. Тепловым источником является солнце, лампа накаливания и т. д.

Катодолюминесценция свечение твердых тел, вызванное бомбардировкой их электронами. Благодаря ей светятся экраны электронно-лучевых трубок телевизоров.

Хемилюминесценция излучение света в некоторых химических реакциях, идущих с выделением энергии. Ее можно наблюдать на примере светлячка и других живых организмах, обладающих свойством светиться.

Фотолюминесценция свечение тел непосредственно под действием падающих на них излучений. Примером являются светящиеся краски, которыми покрывают елочные игрушки, они излучают свет после их облучения. Это явление широко используется в лампах дневного света.

Для того чтобы атом начал излучать, ему необходимо передать определенную энергию. Излучая, атом теряет полученную энергию, и для непрерывного свечения вещества необходим приток энергии к его атомам извне.

что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть картинку что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Картинка про что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца

что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть картинку что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Картинка про что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца

что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть картинку что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Картинка про что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца

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 создаются не атомами, а молекулами, не связанными или слабо связанными друг с другом.

Для наблюдения молекулярных спектров так же, как и для наблюдения линейчатых спектров, обычно используют свечение паров в пламени или свечение газового разряда.

что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть картинку что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Картинка про что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца

Схема устройства призменного спектрографа

что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть картинку что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Картинка про что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца

Тёмные линии на спектральных полосках были замечены давно (например, их отметил Волластон), но первое серьёзное исследование этих линий было предпринято только в 1814 году Йозефом Фраунгофером. В его честь эффект получил название «Фраунгоферовы линии». Фраунгофер установил стабильность положения линий, составил их таблицу (всего он насчитал 574 линии), присвоил каждой буквенно-цифровой код. Не менее важным стало его заключение, что линии не связаны ни с оптическим материалом, ни с земной атмосферой, но являются природной характеристикой солнечного света. Аналогичные линии он обнаружил у искусственных источников света, а также в спектрах Венеры и Сириуса.

что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть картинку что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Картинка про что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца

Для проверки метода в 1868 году Парижская академия наук организовала экспедицию в Индию, где предстояло полное солнечное затмение. Там учёные обнаружили: все тёмные линии в момент затмения, когда спектр излучения сменил спектр поглощения солнечной короны, стали, как и было предсказано, яркими на тёмном фоне.

Природа каждой из линий, их связь с химическими элементами выяснялись постепенно. В 1860 году Кирхгоф и Бунзен при помощи спектрального анализа открыли цезий, а 1861 году — рубидий. А гелий был открыт на Солнце на 27 лет ранее, чем на Земле (1868 и 1895 годы соответственно).

Атомы каждого химического элемента имеют строго определённые резонансные частоты, в результате чего именно на этих частотах они излучают или поглощают свет. Это приводит к тому, что в спектроскопе на спектрах видны линии (тёмные или светлые) в определённых местах, характерных для каждого вещества. Интенсивность линий зависит от количества вещества и его состояния. В количественном спектральном анализе определяют содержание исследуемого вещества по относительной или абсолютной интенсивностям линий или полос в спектрах.

Оптический спектральный анализ характеризуется относительной простотой выполнения, отсутствием сложной подготовки проб к анализу, незначительным количеством вещества (10—30 мг), необходимого для анализа на большое число элементов. Атомарные спектры (поглощения или испускания) получают переведением вещества в парообразное состояние путём нагревания пробы до 1000—10000 °C. В качестве источников возбуждения атомов при эмиссионном анализе токопроводящих материалов применяют искру, дугу переменного тока; при этом пробу помещают в кратер одного из угольных электродов. Для анализа растворов широко используют пламя или плазму различных газов.

Спектр электромагнитных излучений

Свойства электромагнитных излучений. Электромагнитные излучения с различными длинами волн имеют довольно много различий, но все они, от радиоволн и до гамма-излучения, одной физической природы. Все виды электромагнитного излучения в большей или меньшей степени проявляют свойства интерференции, дифракции и поляризации, характерные для волн. Вместе с тем все виды электромагнитного излучения в большей или меньшей мере обнаруживают квантовые свойства.

Общим для всех электромагнитных излучений являются механизмы их возникновения: электромагнитные волны с любой длиной волны могут возникать при ускоренном движении электрических зарядов или при переходах молекул, атомов или атомных ядер из одного квантового состояния в другое. Гармонические колебания электрических зарядов сопровождаются электромагнитным излучением, имеющим частоту, равную частоте колебаний зарядов.

Радиоволны. При колебаниях, происходящих с частотами от 10 5 до 10 12 Гц, возникают электромагнитные излучения, длины волн которых лежат в интервале от нескольких километров до нескольких миллиметров. Этот участок шкалы электромагнитных излучений относится к диапазону радиоволн. Радиоволны применяются для радиосвязи, телевидения, радиолокации.

что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть картинку что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Картинка про что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца

Инфракрасное излучение испускают любые нагретые тела. Источниками инфракрасного излучения служат печи, батареи водяного отопления, электрические лампы накаливания.

С помощью специальных приборов инфракрасное излучение можно преобразовать в видимый свет и получать изображения нагретых предметов в полной темноте. Инфракрасное излучение применяется для сушки окрашенных изделий, стен зданий, древесины.

Значение этого участка спектра электромагнитных излучений в жизни человека исключительно велико, так как почти все сведения об окружающем мире человек получает с помощью зрения. Свет является обязательным условием развития зеленых растений и, следовательно, необходимым условием для существования жизни на Земле.

что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть картинку что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Картинка про что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца

В качестве источников ультрафиолетового излучения в медицине используются газоразрядные лампы. Трубки таких ламп изготавливают из кварца, прозрачного для ультрафиолетовых лучей; поэтому эти лампы называют кварцевыми лампами.

что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть картинку что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Картинка про что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца

Способность рентгеновских лучей проникать через толстые слои вещества используется для диагностики заболеваний внутренних органов человека. В технике рентгеновские лучи применяются для контроля внутренней структуры различных изделий, сварных швов. Рентгеновское излучение обладает сильным биологическим действием и применяется для лечения некоторых заболеваний. Гамма-излучение. Гамма-излучением называют электромагнитное излучение, испускаемое возбужденными атомными ядрами и возникающее при взаимодействии элементарных частиц.

Источник

Что можно определить по спектру излучения или поглощения образца

что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть картинку что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Картинка про что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца

Ни один из источников не дает монохроматического света, т.е. света строго определенной длины волны. В этом можно убедиться на опытах по разложению света в спектр с помощью призмы, а также опыты по интерференции и дифракции.

что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть картинку что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Картинка про что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца

Та энергия, которую несет с собой свет от источника, определенным образом распределена по волнам всех длин, входящим в состав светового пучка.

Для характеристики распределения излучения по частотам нужно ввести новую величину: интенсивность, приходящуюся на единичный интервал частот. Эту величину называют спектральной плотностью интенсивности излучения.

Спектральную плотность потока излучения можно найти экспериментально. Для этого надо с помощью призмы получить спектр излучения, например, электрической дуги, и измерить плотность потока излучения, приходящегося на небольшие спектральные интервалы шириной Δν.

Полагаться на глаз при оценке распределения энергии нельзя. Глаз обладает избирательной чувствительностью к свету: максимум его чувствительности лежит в желто-зеленой области спектра. Лучше всего воспользоваться свойством черного тела почти полностью поглощать свет всех длин волн. При этом энергия излучения (т.е. света) вызывает нагревание тела. Поэтому достаточно измерить температуру тела и по ней судить о количестве поглощенной в единицу времени энергии.

что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть картинку что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Картинка про что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца

Спектры излучения

Спектральный состав излучения атомов различных веществ весьма разнообразен. Тем не менее, все спектры можно разделить на три сильно отличающихся друг от друга типа.

Сплошной (непрерывный) спектр

Накаленные твердые и жидкие тела и газы (при большом давлении) испускают свет, разложение которого дает сплошной спектр, в котором спектральные цвета непрерывно переходят один в другой. Характер непрерывного спектра и сам факт его существования опре­деляются не только свойствами отдельных излучающих атомов, но и вза­имодействием атомов друг с другом. Сплошные спектры одинаковы для разных веществ, и поэтому их нельзя использовать для определения состава вещества.

что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть картинку что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Картинка про что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца

Линейчатый (атомный) спектр

Возбужденные атомы разреженных газов или паров испускают свет, разложение которого дает линейчатый спектр,состоящий из отдельных цветных линий. Каждый химический элемент имеет характерный для него линейчатый спектр. Атомы таких веществ не взаимодействуют друг с другом и излучают свет только определенных длин волн. Изолированные атомы данного химического элемента излучают строго определенные длины волн. Это позволяет по спектральным линиям судить о химическом составе источника света.

что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть картинку что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Картинка про что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца

Обычно для наблюдения линейчатых спектров используют свечение паров вещества в пламени или свечение газового разряда в трубке, наполненной исследуемым газом. При увеличении плотности атомарного газа отдельные спектральные линии расширяются и, при очень большой плотности газа, когда взаимодействие атомов становится существенным, эти линии перекрывают друг друга, образуя непрерывный спектр.

что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть картинку что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Картинка про что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца

Молекулярный (полосатый) спектр

Спектр молекулы состоит из большого числа отдельных линий, сливающихся в полосы, четкие с одного края и размытые с другого. В отличие от линейчатых спектров полосатые спектры создаются не атомами, а молекулами, не связанными или слабо связанными друг с другом. Серии очень близких линий группируются на отдельных участках спектра и заполняют целые полосы.

что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть картинку что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Картинка про что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца
Спектр угольной дуги (полосы молекул CN и C2)
что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть картинку что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Картинка про что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца
Спектр испускания паров молекулы йода
что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть картинку что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Картинка про что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца
Спектр молекулы Н2

В 1860 г. немецкие ученые Г. Кирхгоф и Р. Бунзен, изучая спектры металлов, установили следующие факты:

1) каждый металл имеет свой спектр;

2) спектр каждого металла строго постоянен;

3) введение в пламя горелки любой соли одного и того же металла все­гда приводит к появлению одинакового спектра;

4) при внесении в пламя смеси солей нескольких металлов в спектре одновременно появляются все их линии;

5) яркость спектральных линий зависит от концентрации элемента в данном веществе.

Спектры поглощения

Если белый свет от источника, дающей сплошной спектр, пропускается через пары исследуемого вещества и затем разлагается в спектр, то на фоне сплошного спектра наблюдаются темные линии поглощения в тех же сам ых местах, где находились бы линии спектра испускания паров исследуемого элемента. Такие спектры получили название атомных спектров поглощения.

что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть картинку что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Картинка про что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца

Все вещества, атомы которых находятся в возбужденном состоянии, излучают световые волны, энергия которых определенным образом распределена по длинам волн. Поглощение света веществом также зависит от длины волны. Атомы поглощают излучение лишь тех длин волн, которые они могут испускать при данной температуре.

что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть картинку что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Картинка про что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца

что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть картинку что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Картинка про что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца

Спектральный анализ

Спектральным анализом называется метод изучения химического состава вещества, основанный на исследовании его спектров. Отдельные линии в спектрах различных элементов могут совпадать, но в целом спектр каждого элемента является его индивидуальной характеристикой.

Спектральный анализ сыграл большую роль в науке. Например, в спектре Солнца (1814) были открыты фраунгоферовы темные линии, происхождение которых объясняется следующим образом. Солнце, являясь раскаленным газовым шаром (Т

6000 °С), испускает сплошной спектр. Солнечные лучи проходят через атмосферу Солнца (солнечную корону, температура которой

2000— 3000 °С. Корона поглощает из сплошного спектра излучение определенной частоты, а на Земле регистрируется солнечный спектр поглощения, по которому можно определить, какие химические элементы присутствуют в короне Солнца. По спектрам поглощения на Солнце были обнаружены все земные элементы, а также неизвестный ранее элемент, который назвали гелий. Через 26 лет (1894) открыли гелий на Земле. Благодаря спектральному анализу на Земле было открыто еще 25 химических элементов.

что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть картинку что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Картинка про что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца

Фраунгоферовы линии дают информацию не только о химическом составе звезды, но и о ее температуре и давлении на поверхности. Более того, спектральный анализ Солнца и звезд показал, что входящие в их состав химические элементы имеются и на Земле, т.е. вещество Вселенной состоит из одного и того же набора элементов.

Спектральные аппараты

Спектроскопом называется прибор, с помощью которого визуально исследуется спектральный состав света, испускаемого некоторым источником. Если регистрация спектра происходит на фотопластинке, то прибор называется спектрографом.

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.

что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть картинку что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Картинка про что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образцачто можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Смотреть картинку что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Картинка про что можно определить по спектру излучения или поглощения образца. Фото что можно определить по спектру излучения или поглощения образца

Применение спектрального анализа

Линейчатые спектры играют особо важную роль, потому что их структура прямо связана со строением атома. Ведь эти спектры создаются атомами, не испытывающими внешних воздействий. Состав сложных, главным образом органических смесей анализируется по их молекулярным спектрам.

Спектральный анализ можно проводить и по спектрам поглощения. В астрофизике по спектрам можно определить многие физические ха­рактеристики объектов : температуру, давление, скорость движения, маг­нитную индукцию и др. с помощью спектрального анализа определяют химический состав руд и минералов.

Основные направления применения спектрального анализа таковы: физико-химические исследования; машиностроение, металлургия; атомная индустрия; астрономия, астрофизика; криминалистика.

Современные технологии создания новейших строительных материалов (металлопластиковые, пластиковые) непосредственно взаимосвязаны с такими фундаментальными науками как химия, физика. Данные науки используют современные методы исследования веществ. Поэтому спектральный анализ можно применять для определения химического состав состава строительных материалов по их спектрам.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *