СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Презентация "Излучения и спектры" 11 класс

Категория: Физика

Нажмите, чтобы узнать подробности

Данную работу можно использовать для обьяснения материала

Просмотр содержимого документа
«Презентация "Излучения и спектры" 11 класс»

Излучения  и  спектры

Излучения и спектры

Автор презентации «Излучения и спектры»  Помаскин Юрий Иванович -  учитель физики МОУ СОШ№5  г. Кимовска Тульской области. Презентация сделана как учебно-наглядное пособие к учебнику «Физика 11» авторов Г.Я. Мякишева, Б.Б.Буховцева, В.М.Чаругина. Предназначена для демонстрации на уроках изучения нового материала Используемые источники: 1)Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, В.М.Чаругин «Физика 11», Москва , Просвещение 2008 2)Н.А.Парфентьева «Сборник задач по физике 10-11», Москва, Просвещение 2007 3)А.П.Рымкевич «Физика 10-11»(задачник) Москва , Дрофа2001 4) Фото автора 5)Картинки из Интернета ( http://images.yandex.ru/ )

Автор презентации «Излучения и спектры»

Помаскин Юрий Иванович -

учитель физики МОУ СОШ№5

г. Кимовска Тульской области.

Презентация сделана как учебно-наглядное пособие к учебнику «Физика 11» авторов Г.Я. Мякишева, Б.Б.Буховцева, В.М.Чаругина.

Предназначена для демонстрации на уроках изучения нового материала

Используемые источники:

1)Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, В.М.Чаругин «Физика 11», Москва , Просвещение 2008

2)Н.А.Парфентьева «Сборник задач по физике 10-11», Москва, Просвещение 2007

3)А.П.Рымкевич «Физика 10-11»(задачник) Москва , Дрофа2001

4) Фото автора

5)Картинки из Интернета ( http://images.yandex.ru/ )

Виды излучений  Источники света

Виды излучений Источники света

Свет - излучение Свет - это поток электромагнитных волн длиной от 400 нм до 800 нм. Электромагнитные волны световой длины излучаются при ускоренном движении заряженных частиц, входящих в состав атомов, из которых состоит вещество. Для того чтобы атомы излучали, им необходимо передать энергию (возбудить атомы). По способу возбуждения атомов различают следующие виды излучения:

Свет - излучение

  • Свет - это поток электромагнитных волн длиной от 400 нм до 800 нм.
  • Электромагнитные волны световой длины излучаются при ускоренном движении заряженных частиц, входящих в состав атомов, из которых состоит вещество.
  • Для того чтобы атомы излучали, им необходимо передать энергию (возбудить атомы).
  • По способу возбуждения атомов различают следующие виды излучения:
Тепловое излучение Пламя свечи Раскаленные стальные заготовки Лампа накаливания Тепловая энергия превращается в световую

Тепловое излучение

Пламя свечи

Раскаленные стальные заготовки

Лампа накаливания

Тепловая энергия превращается в световую

Электролюминесценция   Северное сияние Электрическая энергия превращается в световую

Электролюминесценция

Северное сияние

Электрическая энергия превращается в световую

Катодолюминесценция   кинескоп Энергия потока электронов (катодных лучей) преобразуется в световую энергию

Катодолюминесценция

кинескоп

Энергия потока электронов (катодных лучей) преобразуется в световую энергию

Хемилюминесценция   Энергия химических реакций частично превращается в световое излучение Светящиеся насекомые Свечение гниющих продуктов

Хемилюминесценция

Энергия химических реакций частично превращается в световое излучение

Светящиеся насекомые

Свечение гниющих продуктов

Фотолюминесценция   Проверка купюр на подлинность Лампа дневного света Освещение вещества приводит к его свечению (как правило большей длины волны)

Фотолюминесценция

Проверка купюр на подлинность

Лампа дневного света

Освещение вещества приводит к его свечению (как правило большей длины волны)

Распределение энергии в спектре Спектральная плотность потока излучения I(  )    ф к  Болометрическая пластина

Распределение энергии в спектре

  • Спектральная плотность потока излучения

I(  )

ф

к



Болометрическая пластина

I(  ) Т Т  2 1 При нагревании максимум интенсивности излучения смещается в сторону коротких волн Т 2 Т 1 

I(  )

Т

Т

2

1

При нагревании максимум интенсивности излучения смещается в сторону коротких волн

Т

2

Т

1

Виды спектров  (по виду разложения) Дисперсионный  Дифракционный

Виды спектров (по виду разложения)

  • Дисперсионный
  • Дифракционный
Спектральные аппараты Спектрограф – аппарат дающий спектр на фотопленку (на экран) Спектроскоп – аппарат дающий спектр в окуляр для визуального наблюдения

Спектральные аппараты

  • Спектрограф – аппарат дающий спектр на фотопленку (на экран)
  • Спектроскоп – аппарат дающий спектр в окуляр для визуального наблюдения
Виды спектров (по внешнему виду). непрерывный

Виды спектров (по внешнему виду).

непрерывный

 Виды спектров ( по способу воздействия на вещество)   Вещество испускает свет Вещество поглощает свет Все тела в газообразном атомарном состоянии Твердые и жидкие тела

Виды спектров ( по способу воздействия на вещество)

Вещество испускает свет

Вещество поглощает свет

Все тела в газообразном

атомарном состоянии

Твердые и

жидкие тела

Спектральный анализ Изолированные атомы (атомарные газы) излучают свет строго определенных длин волн  – линейчатый спектр Отдельные молекулы (молекулярные газы) излучают серии волн близких друг к другу - полосатые спектр Взаимодействующие атомы (молекулы) в твердых телах и жидкостях дают излучение всех видимых волн – сплошной спектр

Спектральный анализ

  • Изолированные атомы (атомарные газы) излучают свет строго определенных длин волн – линейчатый спектр
  • Отдельные молекулы (молекулярные газы) излучают серии волн близких друг к другу - полосатые спектр
  • Взаимодействующие атомы (молекулы) в твердых телах и жидкостях дают излучение всех видимых волн – сплошной спектр
Спектральный анализ Спектральный анализ – метод определения химического состава вещества по его спектру

Спектральный анализ

  • Спектральный анализ – метод определения химического состава вещества по его спектру
Наибольшая интенсивность характерная для температуры 6000 К Линии поглощения характерные для водорода и гелия

Наибольшая интенсивность характерная для температуры 6000 К

Линии поглощения характерные для водорода и гелия

Инфракрасное излучение Ультрафиолетовое излучение Рентгеновское излучение Гамма излучение
  • Инфракрасное излучение
  • Ультрафиолетовое излучение
  • Рентгеновское излучение
  • Гамма излучение
Инфракрасное излучение ИКИ  780 нм 1 мм Инфракрасное излучение – электромагнитные волны с длиной волны от 780 нм до 1 мм Источники ИК излучения - любые нагретые тела. Чем больше температура, тем больше излучение Главные свойства: нагревание окружающих тел

Инфракрасное излучение

ИКИ

780 нм

1 мм

Инфракрасное излучение – электромагнитные волны с длиной волны

от 780 нм до 1 мм

Источники ИК излучения -

любые нагретые тела.

Чем больше температура, тем больше излучение

Главные свойства:

нагревание окружающих тел

Применение ИК лучей Тепловидение Обогревательные приборы Приборы ночного видения

Применение ИК лучей

Тепловидение

Обогревательные

приборы

Приборы ночного видения

Ультрафиолетовые лучи УФИ  380 нм 10 нм Ультрафиолетовое излучение – электромагнитные волны длиной волны от 10 до 380 нм Источники УФИ: Солнце Электрическая дуга Кварцевые лампы Главные свойства: Высокая химическая активность Бактерицидное действие

Ультрафиолетовые лучи

УФИ

380 нм

10 нм

Ультрафиолетовое излучение – электромагнитные волны длиной волны от 10 до 380 нм

Источники УФИ:

Солнце

Электрическая дуга

Кварцевые лампы

Главные свойства:

Высокая химическая активность

Бактерицидное действие

Применение УФ лучей

Применение УФ лучей

Рентгеновское излучение РЕНТГЕНОВСКИЕ  ЛУЧИ УФИ 380 нм  10 нм Рентгеновские лучи –электромагнитные волны длиной менее 10 нм Источник рентгеновских лучей: Солнце Рентгеновские трубки 1895

Рентгеновское излучение

РЕНТГЕНОВСКИЕ ЛУЧИ

УФИ

380 нм

10 нм

Рентгеновские лучи –электромагнитные волны длиной менее 10 нм

Источник рентгеновских лучей:

Солнце

Рентгеновские трубки

1895

50 000 В К А Экран

50 000 В

К

А

Экран

Применение рентгеновского излучения

Применение рентгеновского излучения

Шкала электромагнитных волн

Шкала электромагнитных волн


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей

Вебинар для учителей

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!