Spektra Flashcards

1
Q

Vztah mezi mřížkovou konstantou d a počtem vrypů na jednotku délky g je následující:

A

d=1/g

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

při osvětlení difrakční mřížky světlem nastávají tyto jevy:

A

ohyb na vrypech mřížky, interference na stínítku za mřížkou

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

elektromagnetické záření ve vzduchu o vlnové délce 250nm spadá do oblasti

A

ultrafialového záření (UV)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

ve spektru světla (viditelného elektromagnetického záření) jsou obsaženy vlnové délky v intervalu přibližně:

A

400-700 nm

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Elektromagnetické záření ve vzduchu o vlnové délce 580 nm spadá do oblasti

A

Viditelného světla

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Elektromagnetické záření ve vzduchu o vlnové délce 950 nm spadá do oblasti:

A

Infračerveného záření IR

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

při nepružené srážce volného elektronu s atomem plynu dochází ve spektrální trubici k elektronové excitaci tohoto atomu. Při samovolném návratu atomu z excitovaného stavu o energii E1 do základního stavu o energii E0 je emitován foton s frekvencí v, kterou můžeme určit ze vztahu (h-Planckova konstanta, e-hodnota elementárního náboje):

A

hv=E1–E0

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Dopadá-li na mřížku s mřížkovou konstantou d světlo o vlnové délce λ, dochází na stínítku umístěném za mřížkou k interferenci světla. Maximum intenzity 1.řádu (k=1) lze vůči ose mřížky (centrálnímu maximu) pozorovat na stínítku pod úhlem α určeného ze vztahu

A

dsin(α) = λ

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Ve spektrální trubicic dochází k excitaci částic plynu s volnými urychlenými elektrony. Při zpětném přechodu částice plynu z excitovaného energetického stavu do základního je uvolněná energie E emitována ve formě fotonu o frekvenci v a vlnové délce λ. Tato energie je dána vztahem:

A

E=h(c/λ)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Při nepružné srážce volného elektronu a …… plynu dochází ve spektrální trubici
k elektronové excitaci tohoto atomu. Při samovolném návratu atomu z excitovaného stavu o energii E1 do základního stavu o energii E0 je emitován foton o vlnové délce λ, kterou můžeme určit ze vztahu:

A

h(c/λ)=E1-E0

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

mřížková konstanta d udává

A

vzdálenost dvou sousedních vrypů na mřížce

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Emisní spektrum molekulárních plynů většinou:

A

Pásové

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Emisní spektrum jednoatomárních plynů je:

A

Čárové

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Vlnová délka světla, tedy i energie emitovaných fotonů, při průchodu elektrického
proudu polovodičovým přechodem závisí:

A

Na vzdálenosti valenčního a vodivostního pásu

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Šířku štěrbiny nebo rozměr překážky můžeme zjistit pomocí Fraunhoferova ohybu:

A

Z polohy minim intenzity záření

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Po průchodu koherentního monochromatického záření dvojitou štěrbinou
pozorujeme na vzdáleném stínítku:

A

Interferenční proužky

17
Q

Intenzity maxim po průchodu záření

A

Klesají s rostoucím řádem v důsledku ohybového jevu

18
Q

Pro záření laseru je typická:

A

Koherence, vysoká intenzita, monochromatičnost

19
Q

Spektrum bílého světla (které vyzařuje například Slunce)

A

Je v intervalu (400-700) nm spojité