Скачать презентацию Застосування спектрального аналізу Спектральний аналіз- це сукупність Скачать презентацию Застосування спектрального аналізу Спектральний аналіз- це сукупність

спектори.pptx

  • Количество слайдов: 16

Застосування спектрального аналізу Застосування спектрального аналізу

Спектральний аналіз- це сукупність методів визначення складу об’єкта, заснованний на взаємодії матерії з випроміняванням: Спектральний аналіз- це сукупність методів визначення складу об’єкта, заснованний на взаємодії матерії з випроміняванням: спектри електромагітного випромінюванн, радіації, акустичних хвиль, розподілу за масою та енгрією.

Застосування: 1)астрономії 2) радіотелескопи 3) біологічні та хімічні досліди 4) створення штучних лазерних спекторів Застосування: 1)астрономії 2) радіотелескопи 3) біологічні та хімічні досліди 4) створення штучних лазерних спекторів

Най важливішим джерелом інформації про більшість космічних об'єктів є їхнє випромінювання. Для одержання спектрів Най важливішим джерелом інформації про більшість космічних об'єктів є їхнє випромінювання. Для одержання спектрів застосовують спектросп та спектрограф. У першому спектр розглядають, а у другому його фотографують. Спектрограма — фотографія спектра.

Існують такі види спектрів земних джерел і небесних тіл: 1)Суцільний, або неперервний спектр у Існують такі види спектрів земних джерел і небесних тіл: 1)Суцільний, або неперервний спектр у вигляді райдужної смужки 2) Лінійчастий спектр випромінювання дають розріджені гази й пара при сильному нагріванні. 3) Лінійчастий спектр поглинання дають гази й пара, якщо за ними міститься яскраве джерело

Різновиди Розрізнюють атомний і молекулярний спектори Для високоточних вимірювань енергії світлових потоків використовують фотоелектричні Різновиди Розрізнюють атомний і молекулярний спектори Для високоточних вимірювань енергії світлових потоків використовують фотоелектричні фотометри. У них світло від зорі, зібране об'єктивом телескопа, спрямовується на світлочутливий шар електронного вакуумного приладу - фотопомножувача, в якому виникає слабкий струм, що його підсилюють та реєструють спеціальні електронні прилади.

Космічні апарати дали змогу здійснювати дослідження в усіх діапазонах довжин хвиль електромагнітного випромінювання. Тому Космічні апарати дали змогу здійснювати дослідження в усіх діапазонах довжин хвиль електромагнітного випромінювання. Тому сучасну астрономію часто називають всехвильовою. Позаатмосферні спостереження дають змогу приймати в космосі випромінювання, які поглинає або дуже змінює земна атмосфера: далекі ультрафіолетові, рентгенівські й інфрачервоні промені, радіовипромінювання деяких довжин хвиль, що не доходять до Землі, а також корпускулярні випромінювання Сонця та інших тіл.