Stručný úvod do spektroskopie

Podobné dokumenty
Základy spektroskopie a její využití v astronomii

POZOROVÁNÍ SLUNCE VE SPEKTRÁLNÍCH ČARÁCH. Libor Lenža Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.

Základy fyzikálněchemických

ZÁŘENÍ V ASTROFYZICE

ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE

Chemické složení vesmíru

ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY

Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký. Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený

Fluorescence (luminiscence)

Optické spektroskopie 1 LS 2014/15

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv

13. Spektroskopie základní pojmy

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic

Vybrané spektroskopické metody

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka.

Zdroje optického záření

Elektromagnetické záření. lineárně polarizované záření. Cirkulárně polarizované záření

SPEKTRÁLNÍ METODY. Ing. David MILDE, Ph.D. Katedra analytické chemie Tel.: ; (c) David MILDE,

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113

λ, (20.1) infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny

Měření absorbce záření gama

Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie, světelné jevy

08 - Optika a Akustika

Aplikovaná optika. Optika. Vlnová optika. Geometrická optika. Kvantová optika. - pracuje s čistě geometrickými představami

Lasery. Biofyzikální ústav LF MU. Projekt FRVŠ 911/2013

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018

Fyzikální podstata DPZ

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE

Spektroskopické metody. převážně ve viditelné, ultrafialové a blízké infračervené oblasti

Učební texty z fyziky 2. A OPTIKA. Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů. V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití

Na základě toho vysvětlil Eisnstein vnější fotoefekt, kterým byla platnost tohoto vztahu povrzena.

INSTRUMENTÁLNÍ METODY

Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok

ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ

hrátky se spektrem Roman Káčer Michael Kala Binh Nguyen Sy Jakub Veselý fyzikální seminář ZS 2011 FJFI ČVUT V PRAZE

Slunce zdroj energie pro Zemi

FYZIKA Elektromagnetické vlnění

ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ

Čím je teplota látky větší (vyšší frekvence kmitů), tím kratší je vlnová délka záření.

16. Franck Hertzův experiment

Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm

Vznik a šíření elektromagnetických vln

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Fyzikální praktikum pro nefyzikální obory Proč vidíme viditelné světlo? (doplňkový materiál)

ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE

Úloha 15: Studium polovodičového GaAs/GaAlAs laseru

SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK (ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE)

Proč studovat hvězdy? 9. 1 Úvod Energetické úvahy Zjednodušení použitá při konstrukci sférických modelů Model našeho Slunce 15

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE

DPZ - IIa Radiometrické základy

Meteority meteorit na jiné planetě (Mars) meteorit z Měsíce. meteorit z Marsu ALH84001; řetízkovité struktury v meteoritu (rozměry nm)

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno

Světlo jako elektromagnetické záření

Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.1. Fyzikální princip činnosti laserů. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Fyzika II. Gymnázium Dr.

Barevné principy absorpce a fluorescence

[KVANTOVÁ FYZIKA] K katoda. A anoda. M mřížka

Úloha č. 1: CD spektroskopie

Počátky kvantové mechaniky. Petr Beneš ÚTEF

Základy Mössbauerovy spektroskopie. Libor Machala

DZDDPZ1 - Fyzikální základy DPZ (opakování) Doc. Dr. Ing. Jiří Horák Institut geoinformatiky VŠB-TU Ostrava

- studium jevů pozorovaných při průchodu světla prostředím: - absorpce - rozptyl (difúze) - rozklad světla

Balmerova série. F. Grepl 1, M. Benc 2, J. Stuchlý 3 Gymnázium Havlíčkův Brod 1, Gymnázium Mnichovo Hradiště 2, Gymnázium Šumperk 3

Elektromagnetické vlnění

Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie

Balmerova série, určení mřížkové a Rydbergovy konstanty

Barevné principy absorpce a fluorescence

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: Lasery - druhy

Světlo je elektromagnetické vlnění, které má ve vakuu vlnové délky od 390 nm do 770 nm.

Rozměr a složení atomových jader

FYZIKA Světelné vlnění

Jak se pozorují černé díry? - část 3. Astrofyzikální modely pro rentgenová spektra

KOMPLEXY EUROPIA(III) LUMINISCENČNÍ VLASTNOSTI A VYUŽITÍ V ANALYTICKÉ CHEMII. Pavla Pekárková

Optoelektronika. elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD. Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

Reliktní záření a jeho polarizace. Ústav teoretické fyziky a astrofyziky

DUM č. 19 v sadě. 12. Fy-3 Průvodce učitele fyziky pro 4. ročník

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu.

B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Fyzika.

ELEKTRONOVÝ OBAL ATOMU. kladně nabitá hmota. elektron

24. Elektromagnetické kmitání a vlnění

Měření šířky zakázaného pásu polovodičů

Přednáška č.14. Optika

SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK

Charakteristiky optoelektronických součástek

Fyzika 2 - rámcové příklady vlnová optika, úvod do kvantové fyziky

CZ.1.07/2.2.00/ AČ (RCPTM) Spektroskopie 1 / 24

Zajímavé vlastnosti sluneční atmosféry: magnetická a rychlostní pole

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země

FYZIKA 4. ROČNÍK. Kvantová fyzika. Fotoelektrický jev (FJ)

Viková, M. : ZÁŘENÍ II. Martina Viková. LCAM DTM FT TU Liberec, (hranol, mřížka) štěrbina. Přednášky z : Textilní fyzika

Laserové chlazení atomů. Magneto-optická past

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA

Typové příklady ke zkoušce z Fyziky II

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření a detekce záření (radiové vlny, neviditelné záření)

Detekce nabitých částic Jak se ztrácí energie průchodem částice hmotou?

MAKROSVĚT ~ FYZIKA MAKROSVĚTA (KLASICKÁ) FYZIKA

Spektrum. Spektrum. zisk rozkladem bílého světla

Transkript:

Vzdělávací soustředění studentů projekt KOSOAP Slunce, projevy sluneční aktivity a využití spektroskopie v astrofyzikálním výzkumu Stručný úvod do spektroskopie Ing. Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.

Stručný úvod do SPEKTROSKOPIE Libor Lenža

Spektroskopie je vědním oborem, který se zabývá měřením emise a absorpce různých vlnových délek viditelného i neviditelného záření. Spektroskopie je často užívána ve fyzikální a analytické chemii k identifikaci substancí na základě emitovaného nebo absorbovaného spektra. Zařízení k měření spekter je spektrometr. Spektroskopie může být klasifikována na základě veličiny, které je měřena nebo vypočítána, nebo podle měřícího procesu.

Světlo a záření Veřejnost To co vidím. UV záření, rentgenové záření Vědci Světlo = úzká oblast elektromagnetického spektra Záření = elektromagnetické vlnění v celém rozsahu.

Světlo x záření

Jak vzniká světlo (záření)? Existují dva základní mechanismy vzniku elektromagnetického záření TEPELNÉ - NETEPELNÉ

Jak vzniká záření Změnou hybnosti nabitých částic! Čím je částice lehčí, tím lépe mění svou hybnost. Proto se bavíme většinou jen o záření elektronů. Záření: - volných elektronů; - vázaných v atomu; -při anihilaci; -při některých jaderných reakcích.

Tepelné záření Elektromagnetické záření vzniká přeměnou energie tepelného pohybu částic na energii záření. Tepelné záření vyzařuje každé těleso s teplotou nad 0 K (-273 C).

Netepelné záření Brzdné záření Magnetické brzdné záření Comptonovy jevy

Brzdné záření Změna hybnosti částic je vyrovnána vyzářením fotonového kvanta (fotonu). Nabitá částice jejíž hybnost se mění.

Magnetické brzdné záření Působením Lorentzovy síly se dráha elektronu v magnetickém poli zakřivuje, elektron mění hybnost musí vyzařovat. Záření je polarizované. Cyklotronové v «c Synchrotronové v=<c

Magnetické brzdné záření Cyklotronové v «c - Elektron září všesměrově. -Kmitočet je roven frekvenci jeho oběhu.

Magnetické brzdné záření Synchrotronové v=<c -E k elektronu > E 0 - Elektron září úzce směrově (ve směru pohybu). - Vrcholový úhel kuželu je tím menší čím větší je energie elektronu. - Vliv relativistických efektů. - Základní frekvence, násobky frekvence, spojité spektrum (s růstem energie).

Comptonovy jevy Comptonův jev versus inverzní Comptonův jev

Atomy a záření, spektra atomů Elektrony září při přeskoku mezi jednotlivými energetickými hladinami (drahami). Impulsy pro přechod do vyšších energetických hladin různé.

Přeskoky elektronů mezi energetickými hladinami ( drahami ). Záření atomů

Série spektrálních čar prvků

Spojité spektrum Uplatňuje se zde Planckův zákon

Emisní a absorpční spektrum

Emisní a absorpční spektrum

Sluneční spektrum Pozorování nejrůznějších jevů ve sluneční atmosféře.

Opakování zdroje záření Tepelné Netepelné - brzdné záření - magnetické brzdné záření * cyklotronové (nerel.) * synchrotronové (rel.) - Comptonovy jevy * normální * inverzní Specifika záření atomů!!

Proměny světla Světlo prochází různými typy prostředí a setkává se s různými překážkami. Mění se jeho charakteristiky: množství, energie, směr apod. Stínění Odraz Excitace Ionizace Deexcitace (Re)Emise Rekombinace Rozptyl Ohyb Polarizace Brzdné záření

Co je to elektromagnetické záření? Světelný paprsek částice (kvantum) má dvě složky: elektrickou a magnetickou Složky jsou na sebe kolmé!

Stopy proměn Různorodost optického prostředí zanechává své otisky v procházejícím či odraženém světle.

Stopy prvků a podmínek Spektrální čáry intenzita kontinua Polarizace, energie, gravitační pole apod.

Stopy prvků a podmínek Radiální rychlosti Přítomnost magnetických polí

Světlo zdroj našeho poznání Lom a ohyb světla spektroskopie. Možnost chemické a fyzikální analýzy zářících těles na dálku (analýza záření). Potřebná teorie.

Spektroskopie studna poznání

Spektroskopie studna poznání U tepelně zářících těles je maximum záření dáno povrchovou teplotou (Planckovo rozdělení).

Spektroskopie studna poznání Dopplerův jev nám odhaluje radiální rychlosti těles.

Spektroskopie studna poznání Rozbor spektra: -zjištění fyzikálních a chemických podmínek - na zářícím tělese, - ale i v prostředí mezi zdrojem a pozorovatelem

Spektroskopy Složitá a nákladná zařízení. Různé velikosti a možnosti.

Výzkum spektra

Princip detekce a vzniku emisních a absorpčních čar

Omezení atmosféry Pro výzkum a měření v celém rozsahu spektra nutno mít přístroje i nad zemskou atmosférou

Spektroskopie Počátky spektroskopie byly logicky spojeny se Sluncem. Sluneční spektrum.

Spektrální klasifikace hvězd Jeden ze základních kamenů moderní astrofyziky!

Spektrální výzkum

Světlo prozrazuje tajemství přírody Spektroskopie přinesla ojedinělý rozvoj vědy, techniky a našeho poznání.

Elektromagnetické spektrum Český název Frekvence Vlnová délka extrémně dlouhé vlny 0,3-3 khz 10 3-10 2 km velmi dlouhé vlny 3-30 khz 10 2-10 km dlouhé vlny (DV) 30-300 khz 10-1 km střední vlny (SV) 0,3-3 MHz 1-0,1 km krátké vlny (KV) 3-30 MHz 100-10 m velmi krátké vlny (VKV) 30-300 MHz 10-1 m ultra krátké vlny (UKV) 0,3-3 GHz 1-0,1 m mikrovlny 3-30 GHz 100-10 mm mikrovlny 30-300 GHz 10-1 mm infračervené záření 10 10-10 14 Hz 1 mm - 1 mm viditelné záření 10 14 Hz 400-900 nm ultrafialové záření 10 14-10 16 Hz 400-10 nm rentgenovo záření 10 16-10 19 Hz 10-0,1 nm gama záření 10 19-10 24 Hz 10-10 -10-14 m

Oko brána do lidské mysli Složení oka. Rozdíl denního a nočního vidění.

Světlo nepřátelské.. Jeden z problémů civilizace světelné znečištění noční přírody.

Světlo inspirující

Děkuji za pozornost! Dotazy, komentáře, připomínky