Задания Прочитать §§ 19.12-19.14 [1], написать конспект. Выучить конспект. План — презентация
logo
Задания Прочитать §§ 19.12-19.14 [1], написать конспект. Выучить конспект. План
  • Задания Прочитать §§ 19.12-19.14 [1], написать конспект. Выучить конспект. План
  • Задания Прочитать §§ 19.12-19.14 [1], написать конспект. Выучить конспект. План
  • Задания Прочитать §§ 19.12-19.14 [1], написать конспект. Выучить конспект. План
  • Задания Прочитать §§ 19.12-19.14 [1], написать конспект. Выучить конспект. План
  • Задания Прочитать §§ 19.12-19.14 [1], написать конспект. Выучить конспект. План
  • Задания Прочитать §§ 19.12-19.14 [1], написать конспект. Выучить конспект. План
  • Задания Прочитать §§ 19.12-19.14 [1], написать конспект. Выучить конспект. План
  • Задания Прочитать §§ 19.12-19.14 [1], написать конспект. Выучить конспект. План
  • Задания Прочитать §§ 19.12-19.14 [1], написать конспект. Выучить конспект. План
  • Задания Прочитать §§ 19.12-19.14 [1], написать конспект. Выучить конспект. План
1/10

Первый слайд презентации

Задания Прочитать §§ 19.12-19.14 [1], написать конспект. Выучить конспект. План занятия Дисперсия света Виды спектров Спектрограф Литература: [1] В.Ф. Дмитриева «Физика для профессий и специальностей технического профиля», 2018г., Москва, изд. «Академия» 5.6 Дисперсия света

Изображение слайда

Слайд 2

Дисперсия света Дисперсия света  — это явление разложения света в спектр, обусловленное зависимостью абсолютного показателя преломления среды от частоты световой волны. Дисперсия света — зависимости абсолютного показателя преломления  вещества от частоты излучения, или (что то же самое) зависимость фазовой скорости световых волн в веществе от частоты. Экспериментально открыта И. Ньютоном в 1672 году, теоретически достаточно хорошо была объяснена значительно позднее. 5.6 Дисперсия света Разложение света в спектр вследствие дисперсии при прохождении через призму (опыт Ньютона ).

Изображение слайда

Слайд 3

Дисперсия света Благодаря дисперсии света, можно наблюдать цветную «игру света» на гранях бриллианта  и других драгоценных камней. 5.6 Дисперсия света

Изображение слайда

Слайд 4

Дисперсия света Радуга возникает из-за того, что солнечный свет преломляется и отражается капельками воды (дождя или тумана), парящими в атмосфере. Эти капельки по-разному отклоняют свет разных цветов: показатель преломления воды для более длинноволнового (красного) света меньше, чем для коротковолнового (фиолетового), поэтому слабее всего отклоняется красный свет — на 137°30 ՛, а сильнее всего фиолетовый — на 139°20 ՛ ). В результате белый свет разлагается в спектр. Наблюдатель, который стоит спиной к источнику света, видит разноцветное свечение, которое исходит из пространства по концентрическим окружностям (дугам). 5.6 Дисперсия света Первичная и вторичная радуги с полосой Александра между ними (более тёмная полоса)

Изображение слайда

Слайд 5

Радуга Дисперсия света  — это явление разложения света в спектр, обусловленное зависимостью абсолютного показателя преломления среды от частоты световой волны. 5.6 Дисперсия света

Изображение слайда

Слайд 6

Спектры Спектральная линия   — совокупность всех фотонов одной и той же частоты. С пектр   — совокупность всех спектральных линий, принадлежащих данной частице. Спектр поглощения  (абсорбционный) — обусловлен энергетическим переходом из состояния с  меньшей  энергией в состояние с большей энергией. Спектр испускания   — обусловлен переходом из состояния  с большей  энергией в состояние с меньшей энергией. Спектры,  испускаемые  термически возбужденными частицами, называются  эмиссионными. Спектры испускания зависят от химического состава и состояния вещества. Спектр раскалённого твёрдого тела — сплошной; газов или паров — линейчатые; молекул — полосатые. Атомы данного вещества поглощают те световые волны, которые они излучают. По спектрам поглощения определяют химический состав Солнца и звёзд. 5.6 Виды спектров Солнечный непрерывный спектр

Изображение слайда

Слайд 7

19.3 Виды спектров

Изображение слайда

Слайд 8

5.6 Виды спектров Спектры испускания данного элемента соответствуют его спектрам поглощения: Какие элементы содержатся в данной смеси газов?

Изображение слайда

Слайд 9

5.6 Спектральный анализ

Изображение слайда

Последний слайд презентации: Задания Прочитать §§ 19.12-19.14 [1], написать конспект. Выучить конспект. План

Принцип действия спектрографа Принципиальная схема спектрографа: 5.6 Спектрограф

Изображение слайда

Похожие презентации