Типы спектров и постулаты бора

Содержание

Слайд 2

№1. Если мы осветили белым светом, то мы увидели белый и

№1.
Если мы осветили белым светом, то мы увидели белый и

черный листы бумаги с наклеенными на них оранжевыми кругами. Если же мы осветили оранжевым светом того же оттенка как и круги, то на белом листе бумаги мы ничего не увидим, а на черном увидим тот же оранжевый круг.

28 февраля 2022 г.

Слайд 3

№2. Все буквы изменили цвет, кроме буквы, окрашенной в тот же

№2.
Все буквы изменили цвет, кроме буквы, окрашенной в тот же цвет,

что и жидкость. Это объясняется способностью краски отражать только свет своего цвета и поглощать свет всех других цветов.

28 февраля 2022 г.

Слайд 4

28 февраля 2022 г.

28 февраля 2022 г.

Слайд 5

Спектроскоп

Спектроскоп

Слайд 6

Строение спектроскопа

Строение спектроскопа

Слайд 7

Э1 Э З.Т. К Кр Ф Л2 Л1 П

Э1

Э

З.Т.

К

Кр

Ф

Л2

Л1

П

Слайд 8

СПЕКТРЫ. ТИПЫ ОПТИЧЕСКИХ СПЕКТРОВ 28 февраля 2022 г.

СПЕКТРЫ. ТИПЫ ОПТИЧЕСКИХ СПЕКТРОВ

28 февраля 2022 г.

Слайд 9

Лунная радуга Лунная радуга на водопаде Виктория Лунная радуга (также известная

Лунная радуга

Лунная радуга на водопаде Виктория

Лунная радуга (также известная как ночная радуга) — радуга, порождаемая Луной.

Отличается от солнечной только меньшей яркостью. Всегда находится на противоположной от Луны стороне неба.
Цвета лунной радуги трудно разглядеть, потому что её свет слишком слаб, чтобы возбудить колбочки, и работают только палочки, сами по себе неспособные обеспечить восприятие цвета . В результате лунная радуга обычно видится белой. Однако на снимках с длительной экспозицией возможно получить цвета.

Как связано это явление с темой урока?

28 февраля 2022 г.

Слайд 10

В 1664–1668 гг. Исаак Ньютон провел серию опытов по изучению солнечного

В 1664–1668 гг. Исаак Ньютон провел серию опытов по изучению солнечного

света и причин возникновения цветов с помощью стеклянной призмы.
Предположите, что увидел британский ученый на экране, что заставило его написать книгу по оптике в 1704 г?

… из истории

28 февраля 2022 г.

Слайд 11

Какой спектр получил Ньютон в своем опыте по пропусканию солнечного света

Какой спектр получил Ньютон в своем опыте по пропусканию солнечного света

через призму?

28 февраля 2022 г.

Слайд 12

При разложении с помощью трёхгранной призмы белого света, т.е. света в

При разложении с помощью трёхгранной призмы белого света, т.е. света в

ви­димом диапазоне, содержащего длины волн в ди­апазоне 380—760 нм, возникает радужная полоса, которую Ньютон назвал спектром.

28 февраля 2022 г.

Слайд 13

Спектр, который получается при разложении белого света с помощью линзы, называют сплошным или непрерывным.

Спектр, который получается при разложении белого света с помощью линзы, называют

сплошным или непрерывным.
Слайд 14

28 февраля 2022 г.

28 февраля 2022 г.

Слайд 15

СПЕКТРЫ ИЗЛУЧЕНИЯ ПОГЛОЩЕНИЯ ЛИНЕЙЧАТЫЙ СПЛОШНОЙ ПОЛОСАТЫЙ ТИПЫ ОПТИЧЕСКИХ СПЕКТРОВ 28 февраля 2022 г.

СПЕКТРЫ

ИЗЛУЧЕНИЯ

ПОГЛОЩЕНИЯ

ЛИНЕЙЧАТЫЙ

СПЛОШНОЙ

ПОЛОСАТЫЙ

ТИПЫ ОПТИЧЕСКИХ СПЕКТРОВ

28 февраля 2022 г.

Слайд 16

Линейчатый спектр Линейчатым называют спектр, состоящий из отдельных резко очерченных цветных

Линейчатый спектр

Линейчатым называют спектр, состоящий из отдельных резко очерченных цветных линий,

отделенных друг от друга широкими темными промежутками.
Такие спектры получаются от светящихся атомарных газов или паров малой плотности. В этом случае свет излучают атомы, которые практически не взаимодействуют друг с другом. Линейчатые спектры различных химических элементов отличаются цветом, положением и числом отдельных светящихся линий.

28 февраля 2022 г.

Слайд 17

Линейчатые спектры Натрий Водород Гелий

Линейчатые спектры

Натрий

Водород

Гелий

Слайд 18

Сплошной (непрерывный) спектр Сплошные спектры излучаются раскаленными твердыми и жидкими веществами,

Сплошной (непрерывный) спектр

Сплошные спектры излучаются раскаленными твердыми и жидкими веществами, а

также газами, находящимися под большим давлением. Это указывает на то, что вид непрерывного спектра и сам факт его существования определяются не только свойствами отдельных излуча­ющих атомов, но и в сильной степени зависят от взаимодействия атомов друг с другом. 

28 февраля 2022 г.

Слайд 19

Полосатые спектры Они состоят из отдельных полос, разделенных темными промежутками. С

Полосатые спектры

Они состоят 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.
Полосатые спектры излучаются отдельными возбужденными молекулами (молекулярный газ). Излучение вызвано как электронными пере­ходами в атомах, так и колебательными движениями самих атомов в молекуле.

28 февраля 2022 г.

Слайд 20

Линейчатый спектр поглощения Натрий Водород Гелий

Линейчатый спектр поглощения

Натрий

Водород

Гелий

Слайд 21

Натрий Водород Гелий Спектр испускания Спектр поглощения

Натрий

Водород

Гелий

Спектр испускания

Спектр поглощения

Слайд 22

Спектр атомов каждого химического элемента уникален. Как не бывает двух людей

Спектр атомов каждого химического элемента уникален. Как не бывает двух людей с одинаковым

дактилоскопическим узором, или окраской радужной оболочки глаз, или двух китов с одинаковой окраской хвостового плавника, так и не существует двух химических элементов, атомы которых излучали бы одинаковый набор спектральных линий.
Благодаря этому стало возможным появление метода спектрального анализа, разработанного в 1859 году Густавом Кирхгофом и его соотечественником немецким физиком – химиком Р. Бунзеном. 
Спектральным анализом называют метод исследования химического состава различных веществ по их спектрам.
Слайд 23

28 февраля 2022 г.

28 февраля 2022 г.

Слайд 24

Густав Роберт Кирхгоф 1824–1887 гг. Немецкий физик. Открыл закон о совпадении

Густав Роберт Кирхгоф
1824–1887 гг.

Немецкий физик.
Открыл закон о совпадении частот линий испускания

и поглощения.

Атомы данного элемента поглощают световые волны тех же самых частот, на которых они излучают.

Слайд 25

Металлургия Геология Криминалистика Сферы применения метода спектрального анализа

Металлургия

Геология

Криминалистика

Сферы применения метода
спектрального анализа

Слайд 26

28 февраля 2022 г. В процессе изучения и применения линейчатых спектров

28 февраля 2022 г.

В процессе изучения и применения линейчатых спектров возникли

различные вопросы:
1. Почему атомы каждого химического элемента имеют свой строго индивидуальный набор спектральных линий?
2. Почему совпадают линии излучения и поглощения в спектре данного элемента?
3. Чем обусловлены различия в спектрах атомов разных элементов?
Слайд 27

28 февраля 2022 г.

28 февраля 2022 г.

Слайд 28

28 февраля 2022 г.

28 февраля 2022 г.

Слайд 29

28 февраля 2022 г.

28 февраля 2022 г.

Слайд 30

Является ли спектр лампы накаливания непрерывным? Вопрос Ответ 28 февраля 2022 г.

Является ли спектр лампы накаливания непрерывным?

Вопрос

Ответ

28 февраля 2022 г.

Слайд 31

В чем главное отличие линейчатых спектров от непрерывных и полосатых? Ответ Вопрос 28 февраля 2022 г.

В чем главное отличие линейчатых спектров от непрерывных и полосатых?

Ответ

Вопрос

28 февраля

2022 г.
Слайд 32

Повторим 1. Какие вещества дают сплошной спектр? 2. Какие вещества дают

Повторим

1. Какие вещества дают сплошной спектр?
2. Какие вещества дают линейчатый спектр?
3.

Объясните, почему отличаются линейчатые спектры различных газов.

28 февраля 2022 г.

Слайд 33

Задания из ОГЭ 28 февраля 2022 г.

Задания из ОГЭ

28 февраля 2022 г.

Слайд 34

28 февраля 2022 г.

28 февраля 2022 г.

Слайд 35

28 февраля 2022 г.

28 февраля 2022 г.

Слайд 36

28 февраля 2022 г.

28 февраля 2022 г.

Слайд 37

Задания из ОГЭ 28 февраля 2022 г.

Задания из ОГЭ

28 февраля 2022 г.