История
Фраунгоферовы линии
Тёмные линии на спектральных полосках были замечены давно (например, их отметил Волластон), но первое серьёзное исследование этих линий было предпринято только в 1814 году Йозефом Фраунгофером. В его честь эффект получил название «Фраунгоферовы линии». Фраунгофер установил стабильность положения линий, составил их таблицу (всего он насчитал 574 линии), присвоил каждой буквенно-цифровой код. Не менее важным стало его заключение, что линии не связаны ни с оптическим материалом, ни с земной атмосферой, но являются природной характеристикой солнечного света. Аналогичные линии он обнаружил у искусственных источников света, а также в спектрах Венеры и Сириуса.
Вскоре выяснялось, что одна из самых отчётливых линий всегда появляется в присутствии натрия. В 1859 году Г. Кирхгоф и Р. Бунзен после серии экспериментов заключили: каждый химический элемент имеет свой неповторимый линейчатый спектр, и по спектру небесных светил можно сделать выводы о составе их вещества. С этого момента в науке появился спектральный анализ, мощный метод дистанционного определения химического состава.
Для проверки метода в 1868 году Парижская академия наук организовала экспедицию в Индию, где предстояло полное солнечное затмение. Там учёные обнаружили: все тёмные линии в момент затмения, когда спектр излучения сменил спектр поглощения солнечной короны, стали, как и было предсказано, яркими на тёмном фоне.
Природа каждой из линий, их связь с химическими элементами выяснялись постепенно. В 1860 году Кирхгоф и Бунзен при помощи спектрального анализа открыли цезий, а 1861 году — рубидий. А гелий был открыт на Солнце на 27 лет ранее, чем на Земле (1868 и 1895 годы соответственно).
- «Методы и приборы контроля окружающей среды и экологический мониторинг»
- 1. Цели, задачи и структура экологического контроля
- 2. Государственный (гэк), производственный (пэк) и общественный экологический контроль (оэк)
- 3. Контроль загрязнения атмосферного воздуха. Периодичность наблюдений.
- 4, 5. Методы и приборы контроля качества вод и состояния почв. Фотометрия
- 6. Методы и приборы измерения шума и вибрации
- 6. Приборы измерения шума, вибрации, теплового излучения и электромагнитных полей
- 7. Выбор места контроля загрязнения и поиск его источника с целью первичной оценки и/или отбора проб
- 8. Молекулярная спектроскопия (фотометрия, спектрофотометрия)
- 9. Устройство и работа концентрационного фотоэлектроколориметра (кфк-2)
- 1. Описание прибора
- 2. Подготовка к работе
- 3. Порядок работы
- 3. 1. Измерение коэффициента пропускания
- 3. 2. Определение концентрации вещества в растворе
- 3. 2. 1. Выбор светофильтра.
- 3. 2. 2. Выбор кюветы.
- 3. 2. 3. Построение градуировочного графика для данного вещества.
- 3. 2. 4. Определение концентрации вещества в растворе.
- 10. Эмиссионный и атомно-абсорбционный спектральный анализ загрязнения почв
- История
- Принцип работы
- Применение
- 11. Газовая хроматография аэрозолей и промышленных выбросов
- 15) Аэрокосмический мониторинг
- 13. Методы экологического мониторинга
- 2 Канал (зеленый):
- Компьютерные методы обработки спутниковых данных
- Наземные
- Физико-химические методы
- Методы биологического мониторинга
- 20) Мониторинг в энергетике