Спектроскопия

Большая Советская Энциклопедия. Статьи для написания рефератов, курсовых работ, научные статьи, биографии, очерки, аннотации, описания.


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я 1 2 3 4 8 A L M P S T X
СI СА СБ СВ СГ СД СЕ СЁ СЖ СИ СК СЛ СМ СН СО СП СР СС СТ СУ СФ СХ СЦ СЧ СШ СЪ СЫ СЬ СЭ СЮ СЯ
СПА
СПЕ
СПЁ
СПИ
СПЛ
СПО
СПР
СПУ
СПЯ

Спектроскопия (от спектр и ...скопия), раздел физики, посвященный изучению спектров электромагнитного излучения. Методами Спектроскопия исследуют уровни энергии атомов, молекул и образованных из них макроскопических систем и квантовые переходы между уровнями энергии, что даёт важную информацию о строении и свойствах вещества. Важнейшие области применения Спектроскопия — спектральный анализ и астрофизика.

Возникновение Спектроскопия можно отнести к 1666, когда И. Ньютон впервые разложил солнечный свет в спектр. Важнейшие этапы дальнейшего развития Спектроскопия — открытие и исследование в начале 19 в. линий поглощения в солнечном спектре (фраунгоферовых линий), установление связи спектров испускания и поглощения (Г. Р. Кирхгоф и Р. Бунзен, 1859) и возникновение на её основе спектрального анализа. С его помощью впервые удалось определить состав астрономических объектов — Солнца, звёзд, туманностей. Во 2-й половине 19 — начале 20 вв. Спектроскопия продолжала развиваться как эмпирическая наука, был накоплен огромный материал об оптических спектрах атомов и молекул, установлены закономерности в расположении спектральных линий и полос. В 1913 Н. Бор объяснил эти закономерности на основе квантовой теории, согласно которой спектры электромагнитного излучения возникают при квантовых переходах между уровнями энергии атомных систем в соответствии с постулатами Бора (см. Атомная физика). В дальнейшем Спектроскопия сыграла большую роль в создании квантовой механики и квантовой электродинамики, которые, в свою очередь, стали теоретической базой современной Спектроскопия

  Деление Спектроскопия может быть произведено по различным признакам. По диапазонам длин волн (или частот) электромагнитных волн в Спектроскопия выделяют радиоспектроскопию, охватывающую всю область радиоволн; оптическую Спектроскопия, изучающую спектры оптические и содержащую инфракрасную спектроскопию, Спектроскопия видимого излучения и ультрафиолетовую спектроскопию, рентгеновскую спектроскопию и гамма-спектроскопию. Специфика каждого из этих разделов Спектроскопия основана на особенностях электромагнитных волн соответствующего диапазона и методах их получения и исследования: в радиоспектроскопии применяются радиотехнические методы, в рентгеновской — методы получения и исследования рентгеновских лучей, в гамма-спектроскопии — экспериментальные методы ядерной физики, в оптической Спектроскопия — оптические методы в сочетании с методами современной радиоэлектроники. Часто под Спектроскопия понимают лишь оптическую Спектроскопия

  В соответствии с различием конкретных экспериментальных методов выделяют отдельные разделы Спектроскопия В оптической Спектроскопия — интерференционную Спектроскопия, основанную на использовании интерференции и применении интерферометров, вакуумную спектроскопию, Фурье-спектроскопию, спектроскопию лазерную, основанную на применении лазеров. Одним из разделов ультрафиолетовой и рентгеновской Спектроскопия является фотоэлектронная спектроскопия, основанная на анализе энергий электронов, вырываемых из вещества при поглощении ультрафиолетовых и рентгеновских фотонов.

  По типам исследуемых систем Спектроскопия разделяют на атомную, изучающую атомные спектры, молекулярную, изучающую молекулярные спектры, Спектроскопия веществ в конденсированном состоянии (в частности, спектроскопию кристаллов). В соответствии с видами движения в молекуле (электронное, колебательное, вращательное) молекулярную Спектроскопия делят на электронную, колебательную и вращательную Спектроскопия Аналогично различают электронную и колебательную Спектроскопия кристаллов. В Спектроскопия атомов, молекул и кристаллов применяют методы оптической Спектроскопия, рентгеновской Спектроскопия и радиоспектроскопии .

  Особую область исследований представляет ядерная спектроскопия, в которую включают гамма-, альфаи бета-спектроскопии; из них только гамма-спектроскопия относится к Спектроскопия электромагнитного излучения.

 

  Лит.: Ельяшевич М. А., Атомная и молекулярная спектроскопия, М., 1962; Герцберг Г., Спектры и строение простых свободных радикалов, пер. с англ., М., 1974. См. также лит. при статьях Инфракрасная спектроскопия, Комбинационное рассеяние света, Ультрафиолетовое излучение, Спектроскопия кристаллов, Рентгеновская спектроскопия, Гамма-спектроскопия, Атомные спектры, Молекулярные спектры.

  М. А. Ельяшевич.

Так же Вы можете узнать о...


Кентей-Алин, Кэнтэй-Алинь, горный хребет на северо-востоке Китая, в пределах Маньчжуро-Корейских гор, среднее звено хребта Лаоелин.
Костинский Сергей Константинович [31.7(12.8).
Леслера восстание, восстание ремесленников, мастеровых и мелких торговцев под руководством Я.
Материализм (от латинского materialis — вещественный), одно из двух главных философских направлений, которое решает основной вопрос философии в пользу первичности материи, природы, бытия, физического, объективного и рассматривает сознание, мышление как свойство материи в противоположность идеализму, принимающему за исходное дух, идею, сознание, мышление, психическое, субъективное.
Музыкальные энциклопедии, научно-справочные издания, содержащие систематизированный свод сведений, охватывающих все области музыкальной культуры.
Объединённые нации, термин, которым принято называть государства, входившие во время 2-й мировой войны 1939—45 в антигитлеровскую коалицию и создавшие в 1945 Организацию Объединённых Наций (ООН).
Передвижной театр Гайдебурова (Первый передвижной драматический театр; с 1919 — Общедоступны и передвижной театр).
Прецессия (позднелат. praecessio — движение впереди, от лат.
Рихтер Дмитрий Иванович [25.10(6.11).1848, Москва, — 2.
Сеслерия (Sesleria), род растений семейства злаков.
Стенде, посёлок городского типа в Талсинском районе Латвийской ССР.