Ямар биетүүд судалтай шингээлтийн спектрээр тодорхойлогддог вэ? Судалчлагдсан спектрүүд. Улсын нэгдсэн шалгалтын кодлогчийн сэдвүүд: шугамын спектр

Сонголт 1

Физик. Туршилт "Цацрагийн төрөл ба спектр"

A) Флюресцент ламп B) ТВ дэлгэц

A) Халаасан хатуу бодисын хувьд B) Халаасан шингэнд

A) Тасралтгүй спектр

B) Шугаман спектр

B) зурвасын спектр

D) Шингээлтийн спектр

Сонголт 2

Физикийн шалгалт "Цацрагийн төрөл ба спектр"

А хэсэг. Зөв хариултыг сонгоно уу:

A1. Аль биеийн цацраг нь дулааны цацраг вэ?

A) Флюресцент ламп B) ТВ дэлгэц

C) Хэт улаан туяаны лазер D) Улайсдаг чийдэн

А2. Ямар биетүүд судалтай шингээлт ба ялгаралтын спектрээр тодорхойлогддог вэ?

A) Халаасан хатуу бодисын хувьд B) Халаасан шингэнд

C) Дээрх биетүүдийн аль нэгэнд D) Халсан атомын хийн хувьд

D) Ховордсон молекулын хийн хувьд

A3. Шугаман шингээлт ба ялгаруулалтын спектрээр ямар биетүүд тодорхойлогддог вэ?

A) Халаасан хатуу бодисын хувьд B) Халаасан шингэнд

C) Ховордсон молекулын хийн хувьд D) Халсан атомын хийн хувьд

D) Дээрх байгууллагуудын аль нэгний хувьд

Б хэсэг. Онцлог бүрийн хувьд тохирох спектрийн төрлийг сонгоно

    Атомууд нь өдөөгддөггүй төлөвт байгаа бодисоор тасралтгүй спектр үүсгэдэг эх үүсвэрээс гэрлийг дамжуулах замаар спектрийг олж авдаг.

    Өөр өөр байршилтай, өөр өөр эсвэл ижил өнгөтэй, тусдаа шугамуудаас бүрдэнэ

    Тэд халсан хатуу ба шингэн бодис, өндөр даралтын дор халсан хий ялгаруулдаг.

    Молекулын төлөвт байгаа бодисыг өг

    Атомын төлөвт хий, бага нягттай уураар ялгардаг

    Маш олон тооны ойр зайтай шугамуудаас бүрдэнэ

    Эдгээр нь өөр өөр бодисын хувьд ижил байдаг тул бодисын найрлагыг тодорхойлоход ашиглах боломжгүй юм

    Энэ нь тухайн бодис шингэсэн давтамжийн багц юм. Уг бодис нь гэрлийн эх үүсвэр болохоос ялгарах спектрийн шугамыг шингээдэг

    Эдгээр нь тодорхой хүрээний бүх долгионы уртыг агуулсан спектрүүд юм.

    Гэрлийн эх үүсвэрийн химийн найрлагыг спектрийн шугамаар дүгнэх боломжийг танд олгоно

A) Тасралтгүй спектр

B) Шугаман спектр

B) зурвасын спектр

D) Шингээлтийн спектр

"Хэт ягаан туяа" - Бүлэг хүмүүсийн дунд фото харшил үүсэх. Хортой үйлдэл. Озоны давхарга. Долгионы урт - 10-аас 400 нм хүртэл. Хэт ягаан туяаны цацрагийн чухал шинж чанар нь түүний нян устгах үйлчилгээ юм. Цацрагийн хүлээн авагч. Нар, одод, мананцар болон бусад сансрын биетүүд. Долгионы давтамж - 800*10?? 3000*10 Гц хүртэл. Эх сурвалж ба хүлээн авагчид.

"Хэт ягаан туяаны цацраг" - 130 нм хүртэлх вакуум хэт ягаан туяа. Хэт ягаан туяа. Хэт ягаан туяаны спектр. Хэт ягаан туяаны эх үүсвэр. Хэт ягаан туяаны биологийн нөлөө. Жишээлбэл, энгийн шил нь 320 нм-т тунгалаг байдаг. Хэт ягаан туяа, хэт ягаан туяа. Хэт ягаан туяаны цацрагийн талаархи сонирхолтой баримтууд.

"Цацраг" - Өвөрмөц байдал - цацрагийн хүнд үзүүлэх нөлөөллийн онолын болон физикийн утгыг илэрхийлдэг. Төсөл дууссаны дараа оюутнууд асуудлыг шийдэх загвараа ирүүлэх ёстой. Үнэлгээний шалгуур. Багшийн танилцуулга. Төслөө хамгаал. Цахилгаан соронзон цацраг хүний ​​биед хэрхэн нөлөөлдөг вэ? Боловсрол, арга зүйн материал.

"Үзэгдэх цацраг" - Цацраг нь харагдахуйц гэрэл дагалддаггүй үед хамгийн аюултай. Хэт улаан туяаны цацраг нь өдөөгдсөн атомууд эсвэл ионуудаас ялгардаг. Ийм газруудад нүдний тусгай хамгаалалт зүүх шаардлагатай. Өргөдөл. Хэт улаан туяаны цацрагийг 1800 онд Английн одон орон судлаач В.Хершель нээжээ. Хэт улаан туяа нь харагдахуйц цацрагийн хажууд байдаг.

“Цахилгаан соронзон цацрагийн шинж чанар” - Хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөө. Долгион ба давтамжийн хүрээ. Илгээгчид. Үндсэн шинж чанарууд. Цахилгаан соронзон цацраг. Каньоны ёроол. Хамгаалах аргууд. Хэт улаан туяаны цацраг. Технологийн хэрэглээ. Цацрагийн эх үүсвэрүүд.

"Хэт улаан туяаны болон хэт ягаан туяа" - Иоганн Вильгельм Риттер, Волластон Уильям Хайд (1801). Флюресцент ламп Solarium лабораторид багажийг кварцжуулах. Хэт улаан туяаны гэрэл зураг (баруун талд, судлууд харагдаж байна) Хэт улаан туяаны саун. Агаарыг ионжуулдаг. Бактерийг устгадаг. Нарны мөнгөн ус-кварцын чийдэн. Хэт улаан туяаны болон хэт ягаан туяа. Хэт ягаан туяаны туяа бага тунгаар.








Энэ нь тухайн бодис шингэсэн давтамжийн багц юм. Бодис нь гэрлийн эх үүсвэр болохоос ялгарах спектрийн шугамыг шингээдэг. Шингээх спектрийг атомууд нь өдөөгддөггүй төлөвт байгаа бодисоор тасралтгүй спектр үүсгэдэг эх үүсвэрээс гэрлийг дамжуулснаар олж авдаг.


Collection.edu.ru/dlrstore/9da42253-f b6-b37f-a7c9379ae49f/9_123.swf collection.edu.ru/dlrstore/9da42253-f b6-b37f-a7c9379ae4929f.ru/edu d80c- 17e bed-8a5c19e34f0f/9_121.swf collection.edu.ru/dlrstore/9276d80c-17e bed-8a5c19e34f0f/9_121.swf Opera -


Тэнгэрт богино солирын гялбаа руу маш том дурангаар чиглүүлэх нь бараг боломжгүй юм. Гэвч 2002 оны 5-р сарын 12-нд одон орон судлаачид азтай байсан - Паранал ажиглалтын төвийн спектрографын нарийхан ан цавыг чиглүүлсэн газар санамсаргүйгээр тод солир нисэв. Энэ үед спектрограф гэрлийг шинжилэв.


Бодисын спектрээс чанарын болон тоон найрлагыг тодорхойлох аргыг спектрийн шинжилгээ гэнэ. Хүдрийн дээжийн химийн найрлагыг тодорхойлоход спектрийн шинжилгээг ашигт малтмалын хайгуулд өргөн ашигладаг. Энэ нь металлургийн үйлдвэрт хайлшийн найрлагыг хянахад хэрэглэгддэг. Үүний үндсэн дээр оддын химийн найрлага гэх мэтийг тодорхойлсон.




Спектроскопод судалж буй эх үүсвэр 1-ээс гэрэл нь коллиматор хоолой гэж нэрлэгддэг хоолойн 3-ын ангархай 2 руу чиглэнэ. Хагархай нь нарийхан гэрлийн цацрагийг ялгаруулдаг. Коллиматорын хоолойн хоёр дахь төгсгөлд гэрлийн ялгарах туяаг параллель болгон хувиргадаг линз байдаг. Коллиматорын хоолойноос гарч буй гэрлийн зэрэгцээ туяа шилэн призмийн ирмэг дээр унана 4. Шилэн дэх гэрлийн хугарлын илтгэгч долгионы уртаас хамаардаг тул янз бүрийн урттай долгионоос бүрдэх зэрэгцээ гэрлийн цацраг параллель болж задардаг. янз бүрийн өнгөт гэрлийн туяа, өөр өөр чиглэлд аялах. Телескопын линз 5 нь параллель туяа тус бүрийг төвлөрүүлж, өнгө бүрийн ангархайн дүрсийг гаргадаг. Хагархайн олон өнгийн зургууд нь олон өнгийн туузан спектрийг бүрдүүлдэг.


Collection.edu.ru/dlrstore/aaf2f40a-ba0d-425a- bd b13b87/9_158.swf collection.edu.ru/dlrstore/aaf2f40a-ba0d-425a- bd b13b87/9_158.swf




Томруулдаг шил болгон ашигладаг нүдний шилээр дамжуулан спектрийг ажиглаж болно. Хэрэв та спектрийн гэрэл зургийг авах шаардлагатай бол спектрийн бодит дүр төрхийг олж авах газарт гэрэл зургийн хальс эсвэл гэрэл зургийн хавтанг байрлуулна. Спектрийн зураг авах төхөөрөмжийг спектрограф гэж нэрлэдэг.


Шинэ NIFS спектрографыг Gemini Хойд ажиглалтын төв рүү илгээхээр бэлтгэж байна (au вэбсайтаас авсан зураг)









Зөвхөн азот (N) ба кали (K) зөвхөн магни (Mg) ба азот (N) азот (N), магни (Mg) болон бусад үл мэдэгдэх бодисууд магни (Mg), кали (K) ба азот (N) Зураг дээр үзүүлэв. үл мэдэгдэх хийн шингээлтийн спектр ба мэдэгдэж буй металлын уурын шингээлтийн спектр. Спектрийн шинжилгээн дээр үндэслэн үл мэдэгдэх хий нь A B C D атомуудыг агуулдаг гэж хэлж болно




Устөрөгч (H), ГЕЛИЙ (HE) ба натри (NA) НАТИ (NA) ба устөрөгч (H) ЗӨВХӨН натри (NA) ба гели (БИШ) ЗӨВХӨН устөрөгч (H) ба гели (БИШ) Зураг дээр шингээлтийн спектрийг харуулав. үл мэдэгдэх хий болон мэдэгдэж буй хийн атомуудын шингээлтийн спектр. Спектрийн шинжилгээн дээр үндэслэн үл мэдэгдэх хий нь атомуудыг агуулдаг гэж хэлж болно: A B C D



XVII зуунд аливаа физик хэмжигдэхүүний бүх утгын нийлбэрийг илэрхийлдэг. Эрчим хүч, масс, оптик цацраг. Гэрлийн спектрийн тухай ярихад энэ нь ихэвчлэн сүүлийнх юм. Тодруулбал, гэрлийн спектр нь янз бүрийн давтамжийн оптик цацрагийн зурвасын багц бөгөөд тэдгээрийн заримыг нь бидний эргэн тойрон дахь ертөнцөөс өдөр бүр харж чаддаг бол заримыг нь энгийн нүдээр харах боломжгүй байдаг. Хүний нүдний мэдрэх чадвараас хамааран гэрлийн спектрийг харагдах ба үл үзэгдэх хэсэгт хуваадаг. Сүүлийнх нь эргээд хэт улаан туяаны болон хэт ягаан туяанд өртдөг.

Спектрийн төрлүүд

Мөн янз бүрийн төрлийн спектрүүд байдаг. Цацрагийн эрчмийн спектрийн нягтралаас хамааран эдгээр нь гурван байдаг. Спектр нь тасралтгүй, шугаман эсвэл судалтай байж болно. Спектрийн төрлийг ашиглан тодорхойлно

Тасралтгүй спектр

Тасралтгүй спектр нь өндөр температурт халсан хатуу бодис эсвэл өндөр нягтралтай хийнээс үүсдэг. Долоон өнгийн солонго бол тасралтгүй спектрийн шууд жишээ юм.

Шугамын спектр

Мөн спектрийн төрлийг төлөөлдөг бөгөөд хийн атомын төлөвт байгаа аливаа бодисоос гардаг. Энэ нь молекулт бус атомт байдаг гэдгийг энд тэмдэглэх нь зүйтэй. Энэ спектр нь атомуудын бие биетэйгээ маш бага харилцан үйлчлэлийг баталгаажуулдаг. Ямар ч харилцан үйлчлэл байхгүй тул атомууд ижил урттай долгионыг байнга ялгаруулдаг. Ийм спектрийн жишээ бол өндөр температурт халсан хийн гэрэлтэлт юм.

Хамтлаг спектр

Судалчлагдсан спектр нь нэлээн харанхуй интервалаар тодорхой зааглагдсан тус тусдаа хамтлагуудыг дүрслэн харуулдаг. Түүнээс гадна эдгээр зурвас бүр нь тодорхой давтамжийн цацраг биш, харин бие биентэйгээ ойрхон байрладаг олон тооны гэрлийн шугамуудаас бүрддэг. Шугаман спектрийн хувьд ийм спектрийн жишээ бол өндөр температурт уурын гэрэлтэх явдал юм. Гэсэн хэдий ч тэдгээрийг атомууд биш, харин маш ойрхон нийтлэг холбоо бүхий молекулууд үүсгэдэг бөгөөд энэ нь ийм гэрэлтэлтийг үүсгэдэг.

Шингээх спектр

Гэсэн хэдий ч спектрийн төрлүүд үүгээр дуусдаггүй. Үүнээс гадна шингээлтийн спектр гэж нэрлэгддэг өөр нэг төрөл байдаг. Спектрийн шинжилгээнд шингээлтийн спектр нь тасралтгүй спектрийн дэвсгэр дээр харанхуй шугамууд бөгөөд үндсэндээ шингээлтийн спектр нь тухайн бодисын шингээлтийн хурдаас хамаарах хамаарлын илэрхийлэл бөгөөд энэ нь их бага өндөр байж болно.

Хэдийгээр шингээлтийн спектрийг хэмжих олон төрлийн туршилтын аргууд байдаг. Хамгийн түгээмэл нь үүссэн цацрагийн туяаг хөргөсөн (бөөмийн харилцан үйлчлэлгүй, улмаар гэрэлтдэг) хийгээр дамжуулж, дараа нь дамжин өнгөрөх цацрагийн эрчмийг тодорхойлдог туршилт юм. Шилжүүлсэн энергийг шингээлтийг тооцоолоход ашиглаж болно.

Холбоотой нийтлэлүүд