Инфоурок Физика ПрезентацииОптика (лекция 7)

Оптика (лекция 7)

Скачать материал
Скачать материал "Оптика (лекция 7)"

Получите профессию

Фитнес-тренер

за 6 месяцев

Пройти курс

Рабочие листы
к вашим урокам

Скачать

Методические разработки к Вашему уроку:

Получите новую специальность за 3 месяца

Инструктор по туризму

Описание презентации по отдельным слайдам:

  • 1 слайд






  • Лекция  7   ОптикаРостов-на-Дону
2012

    2 слайд

    Лекция 7
    Оптика

    Ростов-на-Дону
    2012

  • Содержание лекции №7Явление полного внутреннего отражения света. Рефрактометр...

    3 слайд

    Содержание лекции №7
    Явление полного внутреннего отражения света. Рефрактометрия

    Волоконная оптика

    Оптическая система глаза
    Микроскопия
    Разрешающая способность микроскопа
    Поляризация света
    Способы получения поляризованного света
    Поляризационная микроскопия
    Оптическая активность. Поляриметрия

    Поглощение света
    Закон Бугера – Ламберта – Бера

  • Оптика –наука о зрительном восприятии.Свет играет значительную роль в возбужд...

    4 слайд

    Оптика –наука о зрительном восприятии.
    Свет играет значительную роль в возбуждении, поддержании и регулировании биологических процессов.
    Без оптических инструментов ни одна наука не смогла бы достичь современного уровня своего развития.

  • С помощью света мы получаем жизненно важную информацию об окружающей среде.Зр...

    5 слайд

    С помощью света мы получаем жизненно важную информацию об окружающей среде.
    Зрительный нерв в 100 раз толще слухового.
    Кортиев орган

  • ИнтерференцияОптикаГеометрическаяВолноваяВзаимодействие света с веществомТеп...

    6 слайд

    Интерференция
    Оптика

    Геометрическая
    Волновая
    Взаимодействие света с веществом
    Тепловое излучение
    Волоконная
    Глаз
    Микроскоп
    Дифракция
    Поляризация

  • Явление полного внутреннего отражения светаПолное отражение – это явление, пр...

    7 слайд

    Явление полного внутреннего отражения света
    Полное отражение – это явление, при котором луч света, идет из оптически более плотной среды в среду оптически менее плотную, не выходит во вторую среду, а начинает скользить по границе раздела двух сред.
    n1
    n2
    >n2
    Показатель преломления n представляет собой отношение скоростей света в граничащих средах.
    Sin α0 =
    α0
    α0 - предельный угол полного отражения

  • РефрактометрияРефрактометрия (от лат. Refractus –преломленный и греч. Metreo...

    8 слайд

    Рефрактометрия
    Рефрактометрия (от лат. Refractus –преломленный и греч. Metreo – измеряю) -
    это метод исследования веществ, основанный на определении показателя преломления.
    Применяется для идентификации химических соединений, количественного анализа.
    Рефрактометрия глаза – исследование оптических свойств глаза человека с целью выявить миопию, гиперметропию и астигматизм.

  • Волоконная оптика  Волоконная оптика – это раздел оптики, изучающий передачу...

    9 слайд

    Волоконная оптика
    Волоконная оптика – это раздел оптики, изучающий передачу света и изображения по световодам.
    Происходит передача информации их одной точки пространства в другую.
    Волоконная оптика основана на явлении полного внутреннего отражения
    1950 г

  • Световод = волоконно-оптический кабель – это тонкая нить из оптически прозрач...

    10 слайд

    Световод = волоконно-оптический кабель – это тонкая нить из оптически прозрачного материала. Он позволяет передавать световую энергию по криволинейным траекториям.
    Имеет два концентрических слоя – ядро и оптическая оболочка.
    Ядро
    n об < nядра
    n=1,47
    n=1,46
    Свет, попадая внутрь волокна многократно отражается и распространяется вдоль волокна. Полное отражение.
    На 30 см – 4000 отражений
    Характеристика: информационная полоса пропускания. например:
    λ лазера CO2 2-11 мкм
    На 1%
    Оптическая

  • Использование в медицине
 Для решения двух задач:1.  Для передачи светаДля д...

    11 слайд


    Использование в медицине
    Для решения двух задач:
    1. Для передачи света
    Для дистанционного освещения холодным светом внутренних полостей. Используются световоды с нерегулярной укладкой стекловолокон.
    2. Передача изображения органа или пораженного участка на внешнюю телекамеру.
    Используются световоды с регулярной укладкой стекловолокон.

  • Эндоскоп с волоконной оптикойЭндоскоп – прибор для осмотра внутренних полосте...

    12 слайд

    Эндоскоп с волоконной оптикой
    Эндоскоп – прибор для осмотра внутренних полостей (Желудок, мочевой пузырь)
    Используют световод с
    укладкой волокон
    регулярной

  • осьОптическая система глаза Оптическая система глаза представляет собой неточ...

    13 слайд

    ось
    Оптическая система глаза
    Оптическая система глаза представляет собой неточно центрированную систему линз, которая отбрасывает перевернутое сильно уменьшенное изображение окружающего мира на сетчатку.
    ось

  • Оптическая система глаза состоит из: 1. Роговица   D= 42 – 43 дптр; n= 1,38 2...

    14 слайд

    Оптическая система глаза состоит из:
    1. Роговица D= 42 – 43 дптр; n= 1,38
    2. Жидкость передней камеры глаза D=2-4 дптр;
    n= 1,336

    3. Хрусталик D=19 – 33 дптр; n= 1,41
    4. Стекловидное тело и задняя камера глаза
    D= - (5-6) дптр; n= 1,336
    Dглаза=60 дптр
    ВОПРОС:
    Какая часть преломляет сильнее?

  • Главная оптическая ось глаза – это прямая, проходящая через геометрические це...

    15 слайд

    Главная оптическая ось глаза – это прямая, проходящая через геометрические центры роговицы, хрусталика и зрачка-диафрагмы.
    Зрительная ось глаза – это прямая, проходящая через центр хрусталика и желтого пятна сетчатки.
    ось
    50
    В направлении зрительной оси глаз имеет наилучшую разрешающую способность.

  • Аккомодация – это приспособление глаза  к отчетливому видению предметов, нахо...

    16 слайд

    Аккомодация – это приспособление глаза к отчетливому видению предметов, находящихся на разных расстояниях от него.
    Если предмет приближается к глазу => D↑ , то увеличивается кривизна хрусталика. Но до 25 см аккомодация совершается без напряжения.
    Если потом приближать предмет, хрусталик утолщается. Расстояние 8,4 см – это ближняя точка глаза.
    Когда предмет в ∞, то его изображение на сетчатке, хрусталик аккомодирован на ∞, его оптическая сила D → min.
    S=25 см =a0 – расстояние наилучшего зрения.

    Аккомодация. Расстояние наилучшего зрения. Ближняя точка глаза

  • Фокусировка  на даль (звезду) Фокусировка на очень близко расположенные пред...

    17 слайд

    Фокусировка на даль (звезду)
    Фокусировка на очень близко расположенные предметы

  • Угол зренияУгол зрения β - это угол, образованный лучами, соединяющими оптиче...

    18 слайд

    Угол зрения
    Угол зрения β - это угол, образованный лучами, соединяющими оптический центр глаза с крайними точками рассматриваемого предмета.

    !

  • Это величина, обратная наименьшему углу зрения, под которым глаз видит раздел...

    19 слайд

    Это величина, обратная наименьшему углу зрения, под которым глаз видит раздельно две крайние точки предмета.
    ≈ 1’
    Это соответствует расстоянию между точками
    70 мкм, если они находятся на расстоянии наилучшего зрения.
    ВОПРОС:
    С чем можно сравнить?
    β
    Острота зрения = Разрешающая способность

  • Размер изображения на сетчатке (b) в этом случае     b = 5 мкмЭто среднее р...

    20 слайд

    Размер изображения на сетчатке (b) в этом случае
    b = 5 мкм
    Это среднее расстояние между двумя засвеченными колбочками, но между ними должна быть одна незасвеченная.
    Электронная фотография фоторецепторов
    1 – палочки бел.
    2- колбочки желт
    Зрит. нерв –красн.
    Сантьяго Рамон – и- Кахаль 1852 – 1934
    Испанский гистолог.
    Настоящий гений.
    «Сетчатка – это часть мозга, помещенная в глаза»
    1906

  • Недостатки оптической системы глаза и способы их компенсации Здоровый глаз (э...

    21 слайд

    Недостатки оптической системы глаза и способы их компенсации
    Здоровый глаз (эмметропический) –
    изображение фокусируется на сетчатке.

  • Дальнозоркость (гиперметропия) 
 
- изображение фокусируется за сетчаткой
 К...

    22 слайд

    Дальнозоркость (гиперметропия)

    - изображение фокусируется за сетчаткой

    Коррекция с помощью собирающей линзы
    Гипер + мера (греч)

  • Близорукость ( миопия) - изображение фокусируется перед сетчаткой
  Коррекци...

    23 слайд

    Близорукость ( миопия) - изображение фокусируется перед сетчаткой

    Коррекция с помощью рассеивающей линзы

  • Коррекция с помощью цилиндрической линзыАстигматизм, обусловленный несферичес...

    24 слайд

    Коррекция с помощью цилиндрической линзы
    Астигматизм, обусловленный несферической формой роговицы или хрусталика.
    Неспособность глаза одинаково резко видеть взаимно перпендикулярные линии.
    stigme –точка (греч.) и частица-отрицание а
    Напрочь отсутствуют точки.

  • МикроскопияДельфт, НидерландыМикроскопия – это методы наблюдения  в микроскоп...

    25 слайд

    Микроскопия
    Дельфт, Нидерланды
    Микроскопия – это методы наблюдения в микроскоп объектов, неразличимых глазом человека.
    Левенгук
    1632-1723
    Торговец мануфактурой

  • История микроскопаПервый микроскоп был создан в 1595 году Захариусом Йансеном...

    26 слайд

    История микроскопа
    Первый микроскоп был создан в 1595 году Захариусом Йансеном. Захариусу тогда было всего 14 лет(!). Он
    смонтировал две выпуклые линзы внутри одной трубки, заложив основы для создания сложных микроскопов. Фокусировка достигалось за счет выдвижного тубуса. Увеличение микроскопа составляло от 3 до 10 крат. И это был настоящий прорыв в области микроскопии! Каждый свой следующий микроскоп он значительно совершенствовал
    Старинные рисунки, выполненные
    с помощью микроскопа: пчёлы, 1630
    Термин «микроскоп» был предложен в 1625 г. И.Фабером членом Римской «Академии зорких»

  • Устройство микроскопаМикроскоп – (греч. mikros - малый и skopeo - смотрю), оп...

    27 слайд

    Устройство микроскопа
    Микроскоп – (греч. mikros - малый и skopeo - смотрю), оптический прибор для получения сильно увеличенных изображений мелких объектов и их деталей, не видимых невооруженным глазом.
    Микроскоп – это центрированная оптическая система.
    Современный оптический бинокуляр Nikon Stereo microscope

  • ГУК  Роберт
1635  – 1703
 Английский естествоиспытатель 
Разносторонний учены...

    28 слайд

    ГУК Роберт
    1635 – 1703
    Английский естествоиспытатель

    Разносторонний ученый и изобретатель.
    F=kx . Закон Гука
    Установил постоянные точки термометра
    Предвосхитил закон всемирного тяготения
    Усовершенствовал микроскоп, телескоп
    ВВЕЛ ТЕРМИН «КЛЕТКА»
    Впервые показал клеточное строение пробки
    Интерференция в тонких пленках
    Архитектор нескольких зданий Лондона
    Кольца Сатурна, зарисованные Гуком
    Усовершенствованный микроскоп Гука
    Срез пробковой ткани Рис. Гука из книги «Микрография» 1660 г

  • 1. Окуляр2. Тубус3. Держатель4. Винт грубой фокусировки (макровинт)5. Вин...

    29 слайд

    1. Окуляр
    2. Тубус
    3. Держатель
    4. Винт грубой фокусировки (макровинт)
    5. Винт точной фокусировки (микровинт)
    6. Револьверная головка
    7. Объектив
    8. Предметный столик
    Внешний вид микроскопа

  • 1-осветитель 
2- зеркало
- конденсор формирует пучок
- объектив
 - окуляр
-Пр...

    30 слайд

    1-осветитель
    2- зеркало
    - конденсор формирует пучок
    - объектив
    - окуляр
    -Предметный столик
    Полевая диафрагма
    Апертурная диафрагма служит для ограничения светового пучка и уменьшения рассеяния.



    2
    8
    3
    4
    5
    6
    7
    Увеличенное действительное изображение
    Увеличенное мнимое изображение на расстоянии наилучшего зрения 25 см, наблюдаемое в окуляре.
    Устройство микроскопа

  • Характеристики микроскопаУвеличениеРазрешающая способностьКонтрастМетод темно...

    31 слайд

    Характеристики микроскопа
    Увеличение
    Разрешающая способность
    Контраст
    Метод темного поля
    Метод фазового контраста
    Микроскопы:
    Интерференционный
    Поляризационный
    Люминесцентный

  • Формула для увеличенияГобГок- фокусное расстояние  
  объектива
- фокусное ра...

    32 слайд

    Формула для увеличения
    Гоб
    Гок
    - фокусное расстояние
    объектива
    - фокусное расстояние
    окуляра
    - расстояние
    наилучшего зрения 25 см
    - оптическая длина
    тубуса (расстояние
    между передним
    фокусом Ок и задним
    фокусом Об)
    = 1 мм
    Характеристика не важная
    Гок
    до 15
    Гоб
    до 100
    Г до 1500
    Г = Гоб•Гок

  • Разрешающая способность микроскопаВажная   характеристикаРазрешающая способно...

    33 слайд

    Разрешающая способность микроскопа
    Важная характеристика
    Разрешающая способность – это способность микроскопа давать раздельное изображение мелких деталей рассматриваемого предмета.
    - величина, обратная пределу разрешения
    Предел разрешения -это наименьшее расстояние, на котором два соседних элемента структуры еще могут быть видимы раздельно.

  • Значение апертурного углаАпертурный угол = угловая апертура объектива – это у...

    34 слайд

    Значение апертурного угла
    Апертурный угол = угловая апертура объектива – это угол U между крайними лучами конического светового пучка, выходящего из точки предмета и попадающего в объектив.
    Апертурный угол – это угол светового конуса, стягиваемого линзой объектива.
    или
    теор
    = 1800
    практ
    = 1400
    Поэтому
    = 700
    Это апертурный угол
    Числовая апертура объектива

  • Предел разрешения микроскопаЧем ↓ Z, тем R ↑Z ≈0,5 λзелλзелен =555 нм
 Zопт...

    35 слайд

    Предел разрешения микроскопа
    Чем ↓ Z, тем R ↑
    Z ≈0,5 λзел
    λзелен =555 нм


    Zопт ≈275нм
    Разрешающая способность микроскопа, т.е. возможность различать мелкие детали ограничена дифракцией света в структуре изучаемого объекта.











    Разрешены
    Не разрешены
    Критерий Рэлея

  • Вследствие дифракции изображение малой светящейся точки, даваемое объективом,...

    36 слайд

    Вследствие дифракции изображение малой светящейся точки, даваемое объективом, имеет вид не точки, а круглого светлого диска, окруженного темными и светлыми кольцами.
    Эрнст Аббе, 1887г. Директор Цейсовской фирмы
    Фирма Цейса. Йена, 1910
    1978 г.
    Аббе использовал в качестве объекта модель: дифракционную решетку, поскольку препарат, например, эритроциты, трудно описать математически.

  • Аббе установил, что изображение получается, если в объектив попадают максимум...

    37 слайд

    Аббе установил, что изображение получается, если в объектив попадают максимум нулевого порядка и один из максимумов I порядка
    Если спектры(2) не попадают в объектив, то линии нельзя видеть в отдельности. Они перекрываются. Объект кажется равномерно освещенным, лишенным всякой структуры, однородным.
    Дифракционная решётка 1
    Дифракционная решётка 2 (более мелкая)
    объектив
    max 0го порядка
    1
    max 1го порядка
    1
    2
    2
    предмет
    Z = 275 нм

  • Полезное увеличениеПолезное увеличение – это увеличение, при котором глаз  !...

    38 слайд

    Полезное увеличение
    Полезное увеличение – это увеличение, при котором глаз ! различает все элементы структуры объекта, разрешаемые микроскопом.
    предел разрешения глаза

    предел разрешения микроскопа.
    Если размеры предмета равны пределу разрешения микроскопа , а размеры его изображения – пределу разрешения глаза, и если это изображение расположено на расстоянии наилучшего зрения от глаза, то увеличение называют полезным, .
    500 А ≤ Г ≤ 1000 А

  • Иммерсионные системыИммерсия  - лат. погружениеИммерсионная система – это опт...

    39 слайд

    Иммерсионные системы
    Иммерсия - лат.
    погружение
    Иммерсионная система – это оптическая система, в которой пространство между предметом и объективом заполнено иммерсионной жидкостью.
    nим ≈ n cтекла

    Кедровое масло (n =1,515)
    Глицерин (n =1,434)
    Вазелиновое масло (n =1,503)


    Рассеяние света
    Контрастность изображения
    Можно исследовать объекты, находящиеся на разной глубине
    Апертура объектива А=1,3 против 0,9 у сухого.

  • Поляризация светаЭто способность электромагнитных волн ограничивать волновое...

    40 слайд

    Поляризация света
    Это способность электромагнитных волн ограничивать волновое движение лишь одной плоскостью.
    Кто чувствует поляризованный свет?
    ВОПРОС:

  • Свет естественный и поляризованныйСвет естественный – это э/м волна, в которо...

    41 слайд

    Свет естественный и поляризованный
    Свет естественный – это э/м волна, в которой векторы напряженности электрического поля лежат в различных плоскостях.
    Свет поляризованный – это э/м волна, в которой электрический вектор лежит а определенной фиксированной плоскости.
    или
    Плоскость поляризации – это плоскость, в которой колеблется электрический вектор.

  • Поляризатор – это устройство, позволяющее получить поляризованный свет из ест...

    42 слайд

    Поляризатор – это устройство, позволяющее получить поляризованный свет из естественного, причем он пропускает колебания параллельные главной плоскости.
    Изготавливается из
    герапатита,
    исландского
    шпата,
    турмалина.

  • Анализатор – это поляризатор, используемый для анализа.ПАВОПРОС:Что надо дела...

    43 слайд

    Анализатор – это поляризатор, используемый для анализа.
    П
    А
    ВОПРОС:
    Что надо делать с анализатором?

  • Закон МалюсаIеств.ПА I0I I – интенсивность света, вышедшего из анализатора
I0...

    44 слайд

    Закон Малюса
    Iеств.
    П
    А

    I0
    I
    I – интенсивность света, вышедшего из анализатора
    I0 – интенсивность света падающего на анализатор
    φ – угол между плоскостями анализатора и поляризатора

  • Способы получения поляризованного светаПри попадании естественного света на:...

    45 слайд

    Способы получения поляризованного света
    При попадании естественного света на:
    Границу раздела двух изотропных диэлектриков.
    Анизотропный кристалл
    Вещество, обладающее дихроизмом
    При рассеянии света
    Стопа Столетова
    1
    2
    3
    4
    иолит
    Исландский шпат

  • 1. Поляризация света при отражении и преломлении при попадании на границу дву...

    46 слайд

    1. Поляризация света при отражении и преломлении при попадании на границу двух изотропных диэлектриков.
    iБр – угол полной поляризации
    Сэр Дэвид Брюстер
    1781-1868
    В 35 лет в 1816 году изобрел
    Добавил алмаз в свою сияющую корону.
    калейдоскоп
    Бр

  • 2. Поляризация при двойном лучепреломленииПроисходит при попадании света на а...

    47 слайд

    2. Поляризация при двойном лучепреломлении
    Происходит при попадании света на анизотропный кристалл.
    ПРИМЕР: кварц, исландский шпат.
    При этом луч света, преломляясь в анизотропном кристалле, раздваивается. Образуются два луча:
    обыкновенный и
    необыкновенный, поляризованные во взаимно перпендикулярных плоскостях.
    Обыкновенный
    o -ordinery
    Необыкновенный
    e -extraordinery
    Происходит раздвоение потому, что показатель преломления этого вещества зависит от направления
    Свет падает

  • ВоздухИсландский шпатПлоскость поляризации обыкновенного луча  перпендикулярн...

    48 слайд

    Воздух
    Исландский шпат
    Плоскость поляризации обыкновенного луча перпендикулярна главной плоскости кристалла
    Плоскость поляризации необыкновенного луча параллельна главной плоскости кристалла
    Оптическая ось кристалла – это направление, относительно которого атомы и молекулы кристалла располагаются симметрично.
    не наблюдается двойного лучепреломления.
    2. vоб =vнеоб
    Главная плоскость кристалла – это плоскость, в которой лежит оптическая ось кристалла и падающий луч.
    Обыкновенный луч
    Необыкновенный луч

  • Призма Николя  кб=1,55n1828 г.  0=1,66nn  e =1,48 – 1,66

    49 слайд

    Призма Николя
    кб=1,55
    n
    1828 г.
    0=1,66
    n
    n
    e =1,48 – 1,66

  • 3. Дихроизм-это свойство некоторых кристаллов наряду с двойным лучепреломлени...

    50 слайд

    3. Дихроизм
    -это свойство некоторых кристаллов наряду с двойным лучепреломлением один из лучей поглощать значительно сильнее, чем другой. Поглощается, как правило, обыкновенный и выходит необыкновенный.
    турмалин
    Поляроид из герапатита
    Но выходит луч окрашенный.

  • Поляризационная микроскопияПоляризационный микроскоп аналогичен биологическо...

    51 слайд


    Поляризационная микроскопия
    Поляризационный микроскоп аналогичен биологическому, но имеет поляризатор перед конденсором и анализатор между объективом и окуляром.
    Исследуют мышечные, костные и нервные ткани, так как они обладают анизотропией.
    Поперечнополосатая мышца лягушки в поляризованном свете

  • Оптическая активностьОптически активное вещество (ОАВ)- это вещество, способн...

    52 слайд

    Оптическая активность
    Оптически активное вещество (ОАВ)- это вещество, способное вращать плоскость поляризации, проходящего через него оптического излучения.
    Молекулы ОАВ асимметричны и не обладают зеркальной симметрией. При их отражении в зеркале получается иная форма.

  • Для твердых ОАВ (кварц)Для растворов ОАВ
α0-постоянная вращения, град/ммС- ко...

    53 слайд

    Для твердых ОАВ (кварц)
    Для растворов ОАВ

    α0
    -постоянная вращения, град/мм
    С- концентрация оптически активного вещества
    l – толщина слоя раствора
    [α0] – удельное вращение
    α0
    (глюкоза) =52,80
    α0
    ( сахароза) =66,50
    Закон Био (закон дисперсии оптической активности)
    α0
    ~

  • Поляриметрия-метод определения концентрации оптически активных веществ.Основа...

    54 слайд

    Поляриметрия
    -метод определения концентрации оптически активных веществ.
    Основан на зависимости:
    Оптическая схема поляриметра (сахариметра)
    И – источник света
    Ф – фазовая пластинка
    Л – линза
    П – поляризатор


    К – Кювета
    А – Анализатор
    Об – объектив
    Ок - окуляр
    α0
    (глюкоза) =52,80
    l=1,9 дм

  • Поглощение света- это явление уменьшения  интенсивности света при прохождении...

    55 слайд

    Поглощение света
    - это явление уменьшения интенсивности света при прохождении через вещество, происходящее вследствие преобразования энергии световой волны во внутреннюю энергию вещества.
    I0
    I

  • Закон Бугера – Ламберта - БераГде С – молярная концентрация
χ- молярный показ...

    56 слайд

    Закон Бугера – Ламберта - Бера
    Где С – молярная концентрация
    χ- молярный показатель поглощения среды

    I0
    I
    l - толщина раствора
    I0
    -интенсивность падающего света
    I
    -интенсивность света, прошедшего через раствор
    Интенсивность света, прошедшего через вещество, пропорциональна интенсивности падающего светового потока и не зависит от его первоначального значения.
    При прохождении света через слой вещества интенсивность уменьшается по логарифмическому закону в зависимости от пройденного пути вследствие взаимодействия э/м поля с атомами и молекулами вещества.
    C

  • I0IКоэффициент пропусканияОптическая плотность  0 &lt;  D    &lt; ∞ (3)Закон Бугера...

    57 слайд

    I0
    I
    Коэффициент пропускания
    Оптическая плотность
    0 < D < ∞ (3)
    Закон Бугера – Ламберта - Бера

  • Теперь по порядкуЗакон Бугера1698-1758I0IВ каждом последующем слое одинаковой...

    58 слайд

    Теперь по порядку
    Закон Бугера
    1698-1758
    I0
    I
    В каждом последующем слое одинаковой толщины ослабляется одна и та же часть падающего светового потока, независимо от первоначального значения.
    к λ - монохроматический натуральный показатель поглощения среды.
    l
    Устанавливает связь между поглощенной энергией и поглощающей средой.
    I0 – интенсивность падающего света
    Физический смысл кλ -
    Это величина, обратная толщине слоя, пройдя который интенсивность падающего света уменьшается в «е» раз.
    к

  • ВОПРОС:кλ = 0,01 см-1ОТВЕТ:l =100смСлой половинного ослабленияIl0I0Экспонента...

    59 слайд

    ВОПРОС:
    кλ = 0,01 см-1
    ОТВЕТ:
    l =100см
    Слой половинного ослабления
    I
    l
    0
    I0
    Экспонента
    I
    I0
    2
    ОТВЕТ:
    2
    к1
    1
    2
    l
    к
    График закона Бугера
    ВОПРОС:
    к
    к

  • +Закон БугераЗакон БераЗакон Бугера-Ламберта- БераЗакон Бугера-Ламберта- Бера...

    60 слайд

    +
    Закон Бугера
    Закон Бера
    Закон Бугера-Ламберта- Бера
    Закон Бугера-Ламберта- Бера
    В лабораторной практике
    Молярный показатель поглощения
    - натуральный показатель поглощения среды.
    Натуральный молярный показатель поглощения
    χ '
    Молярный показатель поглощения
    Обзор
    C

  • Спектры поглощения молекул некоторых биологически важных соединенийСпектр пог...

    61 слайд

    Спектры поглощения молекул некоторых биологически важных соединений
    Спектр поглощения – это совокупность длин волн, поглощаемых каким-либо веществом.
    Спектр поглощения – это графики зависимости оптической плотности от длины волны
    D
    λ
    ДНК, РНК
    λmax
    Спектр поглощения ДНК
    258 нм
    УФ
    D
    λ
    λmax
    Длина волны, на которую приходится максимум поглощения

  • Концентрационная колориметрияЭто физический  метод определения концентрации в...

    62 слайд

    Концентрационная колориметрия
    Это физический метод определения концентрации вещества в окрашенном растворе по его спектру поглощения.
    Колориметр – прибор для сравнения интенсивности окраски исследуемого раствора с растворителем. Используют для измерения концентрации вещества в окрашенном растворе.
    Принцип действия основан на законе Бугера-Ламберта-Бера
    Фотоэлектроколориметр ФЭК-56М

  • 63 слайд

Получите профессию

Интернет-маркетолог

за 6 месяцев

Пройти курс

Рабочие листы
к вашим урокам

Скачать

Скачать материал

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 660 185 материалов в базе

Скачать материал

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

  • Скачать материал
    • 22.11.2020 1211
    • PPTX 6 мбайт
    • 13 скачиваний
    • Оцените материал:
  • Настоящий материал опубликован пользователем Горелова Елена Сергеевна. Инфоурок является информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайт

    Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

    Удалить материал
  • Автор материала

    Горелова Елена Сергеевна
    Горелова Елена Сергеевна
    • На сайте: 3 года и 3 месяца
    • Подписчики: 0
    • Всего просмотров: 89305
    • Всего материалов: 210

Ваша скидка на курсы

40%
Скидка для нового слушателя. Войдите на сайт, чтобы применить скидку к любому курсу
Курсы со скидкой

Курс профессиональной переподготовки

Копирайтер

Копирайтер

500/1000 ч.

Подать заявку О курсе

Курс повышения квалификации

Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по физике в условиях реализации ФГОС СОО

36 ч. — 180 ч.

от 1700 руб. от 850 руб.
Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 49 человек из 25 регионов
  • Этот курс уже прошли 457 человек

Курс повышения квалификации

Теоретическая механика: векторная графика

36 ч. — 180 ч.

от 1580 руб. от 940 руб.
Подать заявку О курсе

Курс профессиональной переподготовки

Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в общеобразовательных организациях (предмет "Физика")

Учитель физики

300 ч. — 1200 ч.

от 7900 руб. от 3950 руб.
Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 34 человека из 22 регионов
  • Этот курс уже прошли 39 человек

Мини-курс

Экономика и управление

6 ч.

780 руб. 390 руб.
Подать заявку О курсе

Мини-курс

Психологические основы профессиональной деятельности педагога-психолога

4 ч.

780 руб. 390 руб.
Подать заявку О курсе

Мини-курс

Основы изучения творческих дисциплин: введение в пропедевтику дизайна и изобразительного искусства

8 ч.

1180 руб. 590 руб.
Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 29 человек из 17 регионов
  • Этот курс уже прошли 12 человек