Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
otvety_na_voprosy_fizika_1 (1).docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
2.71 Mб
Скачать

Вопрос №106 Спектральный анализ и его применение в технике и науке

Каждый химический элемент имеет свой характерный спектр излучения, поэтому по линейчатому спектру паров какого-либо вещества можно установить, какие химические элементы входят в его состав. Такой меток определения химического состава называют качественнымспектральныманализом. Спектральный анализ широко используют в технике и науке. Это один из самых быстрых и простых способов определения состава различных химических соединений. Он обладает крайне высокой чувствительностью и позволяет обнаружить присутствие очень малых количеств химических элементов, причем само количество исследуемого вещества, необходимого дляпроведение спектрального анализа, также очень не велико (часто достаточно ).

Спектральный анализ позволяет определить состав паров и газов, находящихся на произвольно большом расстоянии, лишь бы лучи от них попадали в спектральный прибор. Поэтому этот метод широко используют в астрономии для определения химического состава Солнца и звезд, их температуры, движения в пространстве и т.д.

При проведении спектрального анализа пользуются специальными таблицами или атласами спектральных линий, в которых приводится точное расположение линий спектра каждого химического элемента или соответствующие им длины волн.

В настоящее время разработаны методы количественного спектрального анализа, позволяющие по интенсивности свечения спектральных линий химического элемента определить его процентное содержание в исследуемом образце.

Основное достоинство спектрального анализа – очень высокая чувствительность, простота и быстрота проведения анализа – делают его весьма удобным для использования в металлургии и в машиностроении, химии и геологии, медицине и биологии…

Вопрос №107 Рентгеновские лучи, их практическое применение

В 1895 году немецкий физик В. Рентген обнаружил, что из трубки, в которой создаются катодные лучи, используются еще и неизвестные лучи, проникающие через стекло, воздух, а также многие тела, непрозрачные для обычного света. Эти лучи в дальнейшем были названы рентгеновскими.

Рентгеновское излучение имеет строго определенное определенные длины волн, характерные только для данного химического элемента, поэтому оно называется характеристическим.

Рентгеновские лучи принято различать по его жесткости: чем короче длина волны рентгеновского излучения, тем она считается более жестким.

Важной особенностью рентгеновского излучения является его высокая проникающая способность по отношению ко многим веществам, не прозрачным для видимого света. Чем жестче рентгеновское излучение, тем слабее оно поглощается и тем выше его проникающая способность.

Если поместить между источником рентгеновского излучения и экраном, светящимся под его действиями, какое-либо тело, то на экране появится темное изображение этого тела. Если внутри однородного тела имеется полость, то на экране соответствующее место будет более светлым. Это явление используется для выявления внутренних дефектов изделий (дефектоскопия).

Рентгеновские излучения широко применяются в медицине: в диагностике различных заболеваний, при определении характера перелома костей, для обнаружения в теле инородных предметов.