Cпектр состоящий из сплошных цветных линий это 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Cпектр состоящий из сплошных цветных линий это



А) Линейчатый спектр

В) Сплошной спектр

С) дисперсия

D) флуоресценция

E) фосфоресценция

8.Явление, при котором показатель преломления возрастает с повышением частоты или убывает с увеличением длины волны называется:

А) нормальной дисперсией

В) аномальной дисперсией

С) дисперсией

D) флуоресценцией

E) фосфоресценцией

9.Явление, при котором показатель преломления убывает с повышением частоты или возрастает с увеличением длины волны, называется:

А) нормальной дисперсией

В) аномальной дисперсией

С) дисперсией

D) флуоресценцией

E) фосфоресценцией

10.Свечение, которое прекращается одновременно с прекращением возбуждения называется:

А) Флуоресценцией

В)Фосфоресценцией

С)дисперсией

D)спектром поглощения

E)основным состоянием

11.Метод определения химического состава вещества gk его спектру называется:

А) качественным анализом

В) количественным анализом

С) математическим анализом

D) физическим анализом

E) теоретическим анализом

12.Совокупность темных линий или полос, образующихся в сплошном спектре белого света при прохождении его сквозь данную прозрачную среду, называется:

А)Спектром излучения

В)Сплошным спектром

С)Линейчатым спектром

D)Оптическим спектром

E)Спектром поглощения

Что такое спектральный анализ?

A) метод определения концентрации вещества с помощью явления поворота; плоскости поляризации поляризованного луча в оптически активном веществе;

B) определение структуры кристалла с использованием дифракции рентгеновских лучей;

C) определение длины волны излучения при дифракции рентгеновских лучей на кристалле с известной структурой;

D) метод исследования химического состава различных веществ по их спектрам испускания и поглощения;

E) наблюдение дисперсии света;

14. Спектр излучения по сравнению со спектром поглощения:

A) отличается только по интенсивности света;

B) сдвинут в более коротковолновую сторону;

C) сдвинут в сторону коротких волн и имеет другой порядок расположения полос;

D) сдвинут в более длинноволновую сторону;

E) оба спектра идентичны друг другу.

15. Полная энергия молекулы это:

A) сумма энергии электронного возбуждения, вращательной и колебательной энергии;

B) разность энергии электронного возбуждения, вращательной и колебательной энергии;

C) сумма кинетической и потенциальной энергии электронов;

D) разность колебательной и вращательной энергия ядра и электронов оболочки;

E) сумма электронной и тепловой энергии.

16. Спектром излучения вещества называется:

A) график зависимости интенсивности испускания от длины волны;

B) график зависимости интенсивности люминесценции от длины волны возбуждающего света;

C) график зависимости оптической плотности вещества от длины волны спектраль- ных линий;

D) график зависимости величины фотобиологического эффекта, вызванного светом, от длины; волны действующего света;

E) график зависимости коэффициента пропускания от длины волны спектральных линий.

При переходе атома из одного состояния в другое поглощается фотон, энергия которого определяется разностью энергий атомных состояний

А)

В)

С)

D)

E)

18. Поглощение атомами энергии фотона характеризуется:

А) отдельными линиями в спектре, отражающими чисто электронные переходы;

В) электронной структурой биологический важных молекул;

С) механизмами действия оптического излучения на биологические системы;

D)механизмами хемилюминесценции, обусловленной процессами превращения энергии;

Е) переходом с одного энергетического уровня в другой.

 

 

Лабораторная работа № 5

ПРИМЕНЕНИЕ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ

Цель занятия: Ознакомиться с устройством, принципом работы и методикой обращения с фотоэлектроколориметром ФЭК, изучить методику работы по исследованию жидкостей.

Краткая теория

Любое медико - биологическое исследование связано с получением и регистрацией соответствующей информации. Это может быть регистрация биологических потенциалов, регистрация неэлектрических величин: температура, давление, скорость движения крови в кровеносной системе. Начальным элементом любой технической системы, воспринимающей информацию, является датчик.

Существуют датчики генераторные и параметрические. Генераторные датчики - это такие преобразователи, которые под действием измеряемого сигнала непосредственно генерируют напряжение или ток К таким датчикам относятся пъезоэлектрические датчики и т. д. Параметрические датчики - это датчики, в которых под действием измеряемого сигнала изменяется какой-нибудь параметр в электрической цепи. К таковым относятся: ёмкостные, реостатные, индуктивные датчики. Итак, датчики -- это устройство съёма информации, реагирующее своим чувствительным элементом на воздействие измеряемой величины, а так же осуществляющей преобразование этого воздействия в форму удобную для последующего усиления, регистрации, обработок и Т.д.

Тип и конструкция датчика зависит от вида необходимого преобразователя, т. е. определяется конкретными физическими представлениями входного неэлектрического сигнала и выходного электрического сигнала, а так же зависит от условий работы датчика.

Входными неэлектрическими величинами датчиков могут быть механические величины (линейные и угловые перемещения, скорость, ускорение, давление, частота колебаний и т.д.), физические (температура, освещенность, влажность), химические (концентрация, состав вещества), непосредственно физиологические (наполнение тканей кровью, сокращение мышц).

Выходными электрическими величинами обычно служат: ток, напряжение, сопротивление, полное сопротивление (импеданс), частота или фаза переменного тока или импульсивных сигналов.

Датчики медико-биологической информации можно разделить на две группы: биоуправляемые и энергетические. К биоуправляемым можно отнести генераторные и параметрические датчики, о которых говорилось выше. Энергетические датчики в отличие от биоуправляемых, воздействуя на органы и ткани нуждаются в дополнительном источнике энергии для воздействия на объект. Из датчиков такого типа можно указать к примеру фотоэлектрические и ультразвуковые датчики. Каждый датчик характеризуется определёнными метрологическими показателями.

Важнейшими из них являются:

1. Чувствительность - минимальное изменение снимаемого параметра, которое можно устойчиво обнаружить с помощью данного преобразования.

2. Динамический диапазон - диапазон входных величин, измерение которых производится без заметных искажений от максимальной предельной величины до минимальной ограниченной порогом чувствительности или уровнем помех.

3. Погрешность - максимальная разность между получаемой и номинальной выходными величинами.

4. Время реакции - минимальный промежуток времени, в течение

которого происходит установка выходной величины на уровень, соответствующей изменённому уровню входной величины.

Рассмотрим устройство и принцип действия датчиков некоторых систем.



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; просмотров: 253; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.138.122.195 (0.009 с.)