SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Ход урока
1. Целеполагание и мотивация
Сегодня мы снова работаем с вами в режиме виртуальной
лаборатории, вам предстоит исследовать механизм излучения
энергии атомами на примере атома водорода, и с помощью
виртуального эксперимента выяснить, какие фотоны излучает
атом водорода.
Кроме этого, мы с вами познакомиться с практическим
применением знаний об излучении и поглощении атомами
энергии.
2. Практическая работа – выполнение виртуального
эксперимента
Прежде чем непосредственно приступить к практической
работе, вспомним:
- Что представляет собой атом согласно планетарной модели,
предложенной Резерфордом?
- В чем трудности теории атома Резерфорда?
- Какие пути решения этой проблемы были предложены
Бором?
Весьма важным результатом теории Бора было объяснение
спектра водорода. При выполнении компьютерного
эксперимента вы выясните, какие фотоны излучает атом
водорода, сможете наблюдать энергетические переходы.
Интерактивная модель, с которой вы будите работать –
иллюстрация постулатов Бора в применении к круговым
орбитам атома водорода.
Цветными полосками изображены спектральные линии,
соответствующие переходам из одного стационарного
состояния в другое. Справа - схема энергетических уровней,
на которой будут отражаться переходы.
Рис.1
Ваша задача: добившись перехода фотона с вышестоящего
уровня на нижестоящий, согласно
таблице, определить длину волны излучаемого
фотона, рассчитать энергию фотона, выяснить зависимость
между энергией и длиной волны излученного фотона и
выразить эту зависимость графически.
Работать вы будите на рабочих листах, в которых поэтапно
описан ход эксперимента.
Обсуждение результатов (вывод): Происхождение
линейчатых спектров атома водорода, объясняется тем, что
при переходе из одного энергетического состояния в другое
атом излучает (или поглощает) фотоны определенной длины
волн,. Спектр можно представить в виде серий
соответствующих тому или иному виду излучения.
3. "Погружение” в незнание
С помощью своей теории Бор смог разработать
количественную теорию спектра только для атома водорода,
относительно других атомов теория Бора позволяла делать
лишь качественные заключения. Тем не менее, это был
первый шаг в развитии новой квантовой теории.
- Какое же практическое значение имеют знания об излучении
и поглощении атомами энергии? Влияют ли эти знания на
нашу жизнь?(Попробуем это выяснить)
После поглощения энергии атом не может сколь угодно долго
находится в возбужденном состоянии. Возвращаясь в
основное состояние атом излучает энергию, причем такое
излучение является спонтанным – каждый атом (как вы
отметили в выводе) излучает энергию независимо от других
атомов вещества (то один атом излучает свет, то другой атом
излучает свет). В результате излучения отличаются и по фазе
и поляризацией. (демонстрация модели "Лазер” - спонтанное
излучение) Такие волны мы называем некогерентными.
Именно этим можно объяснить, что обычные источники света
не являются когерентными, т.к. атомы излучают энергию не
согласованно.
Вот если бы атомы, переходя из возбужденного состояния в
основное, излучали энергию согласованно, то это дало бы
возможность получить мощные источники монохромного
когерентного излучения.
- Как добиться согласованного излучения атомами? Как
добиться их одновременного перехода в основное состояние?
(Высказывают предположения)
4. Изучение нового материала
В 1916 г. А. Эйнштейн предсказал, что переход электрона с
верхнего энергетического уровня на нижний с излучением
фотона может происходить под влиянием внешнего
излучения с частотой, равной собственной частоте
перехода. Такое излучение называется вынужденным или
индуцированным.
В итоге получается, что возникшая индуцированная волна не
отличается от волны, падающей на атом, ни частотой, ни
фазой, ни поляризацией. падающая и излученная волны
одинаковую пространственную ориентацию, т.о. являются
когерентными. Волна проходящая через среду не ослабевает,
а напротив усиливается. (Демонстрация модели "Лазер” -
вынужденное излучение)
Идея индуцированного излучения атомами лежит в основе
действия лазера.
Л - "Light "усиление
А
З
Е
Р
Amplification by
Stimulated
Emission of
Radiation”-
света при
помощи
индуцированного
излучения”
(Запись на доске)
Свойства лазерного излучения: лазерные источники
обладают рядом преимуществ по сравнению с другими
источниками света
1. Когерентность, монохроматичность. (благодаря тому, что
атомы излучают свет согласованно).
2. Малый угол расхождения (около 10-5
рад) (на Луне такой
пучок, испущенный с Земли, дает пятно диаметром 3 км).
3. Большая мощность (у некоторых типов лазеров
достигается мощность излучения 1017
Вт/см2
. Для
сравнения: мощность излучения Солнца равна только
7·103
Вт/см2
)
Принцип действия лазера.
Для того чтобы лазер работал необходимо чтобы больше
половины атомов находилось в возбужденном состоянии.
Такое состояние среды называется состоянием с инверсной
населенностью уровней, а сама среда называется активной. (В
нормальном состоянии таких атомов очень мало время жизни
составляет 10-8
с). Придумана была следующая система
"накачки”, которая позволяет создать ситуацию, когда атомов
в возбужденном состоянии больше, чем в основном.
Некоторые атомы имеют возбужденные состояния в которых
они могут находиться довольно длительное время (10-3
с),
такие состояния называются метастабильными. Вещество, в
котором имеются метастабильные уровни, может
использоваться для усиления света.
Рис. 2. Трехуровневая модель
Итак атомы вещества под действие внешнего излучения
(теплового, э/м и др) переводится из состояния с энергий Е1 в
возбужденное состояние с энергией Е3 с коротким временем
жизни, затем совершается самопроизвольный переход этих
атомов на метастабильный уровень с энергией Е2, в результате
чего можно создать инверсную заселенность этого
метастабильного уровня. При прохождении в дальнейшем в
веществе фотона с энергией равной разности Е2-Е1,
происходит усиление излучения за счет индуцированного
излучения.
Подобную идею "накачки предложил советский ученый
Валентин Александрович Фабрикант в 1940 г., однако только в
954 г. Николай Геннадьевич Басов и Александр Михайлович
Прохоров и независимо от них Чарлз Таунс создали первые
лазеры, которые назывались МАЗЕРы, т.к. они излучали
когерентное излучение радиоволн, что соответствует
инфракрасной части диапазона. Только в 1969 г. была
создана система, которая напоминает нам нынешние лазеры.
Такой лазер применяется до сих пор, это лазер на рубине. Он
имеет трехуровневую структуру за счет примесных атомов
хрома.
5. Объяснение домашнего задания
В настоящее время кроме лазеров на кристаллах
используются газовые, полупроводниковые лазеры, лазере на
жидкостях и др., которые отличаются друг от друга рядом
свойств и областью применения.
Ваше домашнее задание, заключается в следующем,
пользуясь дополнительной литературой, ресурсами сети
internet и др. источниками заполнить таблицу "Виды лазеров”
Вид лазера
Источни
к
"накачк
и”
Длина
волны
(диапазо
н)
излучен
ия
Преимущес
тва и
недостатки
Применен
ие
Газовые лазеры
Лазеры на
красителях
Лазеры на
парах металлов
Твердотельные
лазеры
Полупроводник
овые лазеры
Другие лазеры
6. Подведение итогов урока. Рефлексия.
Сегодня, придя из школы домой, вы увидите своих родителей
и, конечно же, обсудите с ними свои успехи и неудачи. Ваши
родители тоже когда-то были учениками, сидели за школьной
партой и изучали физику. Что интересного вы сможете
рассказать им по теме сегодняшнего урока физики…
Аргументируйте свой ответ.

More Related Content

What's hot

модели атома и теория относительности
модели атома  и теория относительностимодели атома  и теория относительности
модели атома и теория относительностиIvan2133
 
гдз. физика 11кл громов 2002 -128с
гдз. физика 11кл громов 2002 -128сгдз. физика 11кл громов 2002 -128с
гдз. физика 11кл громов 2002 -128сИван Иванов
 
988большой адронный коллайдер
988большой адронный коллайдер988большой адронный коллайдер
988большой адронный коллайдерKirrrr123
 
ы 5.2. в к 3
ы 5.2. в к 3ы 5.2. в к 3
ы 5.2. в к 3timorevel
 
История физики
История физикиИстория физики
История физикиAlianta INFONET
 
ионизирующее излучение
ионизирующее излучениеионизирующее излучение
ионизирующее излучениеavt74
 
Плазма. Анисимов Игорь
Плазма. Анисимов ИгорьПлазма. Анисимов Игорь
Плазма. Анисимов Игорьocsumoron
 
Актуальные проблемы современной физики
Актуальные проблемы современной физикиАктуальные проблемы современной физики
Актуальные проблемы современной физикиAlianta INFONET
 
Внеклассное мероприятие по физике в 11 классе "Световые кванты"
Внеклассное мероприятие по физике в 11 классе "Световые кванты"Внеклассное мероприятие по физике в 11 классе "Световые кванты"
Внеклассное мероприятие по физике в 11 классе "Световые кванты"Kirrrr123
 
Большой адронный коллайдер и физика элементарных частиц
Большой адронный коллайдер и физика элементарных частицБольшой адронный коллайдер и физика элементарных частиц
Большой адронный коллайдер и физика элементарных частицIlya Orlov
 

What's hot (20)

Тепловое излучение
Тепловое излучениеТепловое излучение
Тепловое излучение
 
о природе фотона
о природе фотонао природе фотона
о природе фотона
 
модели атома и теория относительности
модели атома  и теория относительностимодели атома  и теория относительности
модели атома и теория относительности
 
279
279279
279
 
279
279279
279
 
Полет к звездам
Полет к звездамПолет к звездам
Полет к звездам
 
нильс борPpt
нильс борPptнильс борPpt
нильс борPpt
 
Postulaty bora model_atoma_vodoroda
Postulaty bora model_atoma_vodorodaPostulaty bora model_atoma_vodoroda
Postulaty bora model_atoma_vodoroda
 
гдз. физика 11кл громов 2002 -128с
гдз. физика 11кл громов 2002 -128сгдз. физика 11кл громов 2002 -128с
гдз. физика 11кл громов 2002 -128с
 
Lazery12345
Lazery12345Lazery12345
Lazery12345
 
988большой адронный коллайдер
988большой адронный коллайдер988большой адронный коллайдер
988большой адронный коллайдер
 
нильс бор.
нильс бор.нильс бор.
нильс бор.
 
ы 5.2. в к 3
ы 5.2. в к 3ы 5.2. в к 3
ы 5.2. в к 3
 
нильс бор.
нильс бор.нильс бор.
нильс бор.
 
История физики
История физикиИстория физики
История физики
 
ионизирующее излучение
ионизирующее излучениеионизирующее излучение
ионизирующее излучение
 
Плазма. Анисимов Игорь
Плазма. Анисимов ИгорьПлазма. Анисимов Игорь
Плазма. Анисимов Игорь
 
Актуальные проблемы современной физики
Актуальные проблемы современной физикиАктуальные проблемы современной физики
Актуальные проблемы современной физики
 
Внеклассное мероприятие по физике в 11 классе "Световые кванты"
Внеклассное мероприятие по физике в 11 классе "Световые кванты"Внеклассное мероприятие по физике в 11 классе "Световые кванты"
Внеклассное мероприятие по физике в 11 классе "Световые кванты"
 
Большой адронный коллайдер и физика элементарных частиц
Большой адронный коллайдер и физика элементарных частицБольшой адронный коллайдер и физика элементарных частиц
Большой адронный коллайдер и физика элементарных частиц
 

Similar to Урок физики в 11 классе "Излучение и поглощение света атомами. Лазер"

копия фотоэффект
копия фотоэффекткопия фотоэффект
копия фотоэффектschool32
 
вот атом, который придумал бор
вот атом, который придумал борвот атом, который придумал бор
вот атом, который придумал борocsumoron
 
электромагнитное излучение и его влияние на человека
электромагнитное излучение и его влияние на человекаэлектромагнитное излучение и его влияние на человека
электромагнитное излучение и его влияние на человекаAndrei V, Zhuravlev
 
давлпение света
давлпение светадавлпение света
давлпение светаschool32
 
работа шлыкова 0
работа шлыкова 0работа шлыкова 0
работа шлыкова 0evdokimovaen
 
Квантовая физика
Квантовая физикаКвантовая физика
Квантовая физикаNullo Nomine
 
Fotoeffect Gerz
Fotoeffect GerzFotoeffect Gerz
Fotoeffect GerzSergio757
 
волновая оптика
волновая оптикаволновая оптика
волновая оптикаschool32
 
поляризация света
поляризация светаполяризация света
поляризация светаkatyahg
 
что такое радиация 8 класс
что такое радиация 8 классчто такое радиация 8 класс
что такое радиация 8 классFajruza
 
Часть 1. Квантовые свойства излучения
Часть 1. Квантовые свойства излученияЧасть 1. Квантовые свойства излучения
Часть 1. Квантовые свойства излученияRinRex
 
модели атома
модели атомамодели атома
модели атомаKriss
 

Similar to Урок физики в 11 классе "Излучение и поглощение света атомами. Лазер" (20)

копия фотоэффект
копия фотоэффекткопия фотоэффект
копия фотоэффект
 
вот атом, который придумал бор
вот атом, который придумал борвот атом, который придумал бор
вот атом, который придумал бор
 
электромагнитное излучение и его влияние на человека
электромагнитное излучение и его влияние на человекаэлектромагнитное излучение и его влияние на человека
электромагнитное излучение и его влияние на человека
 
давлпение света
давлпение светадавлпение света
давлпение света
 
работа шлыкова 0
работа шлыкова 0работа шлыкова 0
работа шлыкова 0
 
Квантовая физика
Квантовая физикаКвантовая физика
Квантовая физика
 
нильс бор.
нильс бор.нильс бор.
нильс бор.
 
Fotoeffect Gerz
Fotoeffect GerzFotoeffect Gerz
Fotoeffect Gerz
 
Структура атома в современной физке
Структура атома в современной физкеСтруктура атома в современной физке
Структура атома в современной физке
 
17332
1733217332
17332
 
волновая оптика
волновая оптикаволновая оптика
волновая оптика
 
поляризация света
поляризация светаполяризация света
поляризация света
 
824
824824
824
 
электрон
электронэлектрон
электрон
 
что такое радиация 8 класс
что такое радиация 8 классчто такое радиация 8 класс
что такое радиация 8 класс
 
Взаимодействие света с веществом
Взаимодействие света с веществомВзаимодействие света с веществом
Взаимодействие света с веществом
 
8 физика-2
8 физика-28 физика-2
8 физика-2
 
Часть 1. Квантовые свойства излучения
Часть 1. Квантовые свойства излученияЧасть 1. Квантовые свойства излучения
Часть 1. Квантовые свойства излучения
 
Prez
PrezPrez
Prez
 
модели атома
модели атомамодели атома
модели атома
 

More from Kirrrr123

Shakhmaty v shkole_rabochaya_programma_1-4_klassy
Shakhmaty v shkole_rabochaya_programma_1-4_klassyShakhmaty v shkole_rabochaya_programma_1-4_klassy
Shakhmaty v shkole_rabochaya_programma_1-4_klassyKirrrr123
 
Работа с текстом на уроках математики
Работа с текстом на уроках математикиРабота с текстом на уроках математики
Работа с текстом на уроках математикиKirrrr123
 
Урок физики "Источники звука. Звуковые колебания и волны"
Урок физики "Источники звука. Звуковые колебания и волны" Урок физики "Источники звука. Звуковые колебания и волны"
Урок физики "Источники звука. Звуковые колебания и волны" Kirrrr123
 
Урок физики "Что прочнее гранита?" (интеграция с биологией)
Урок физики "Что прочнее гранита?" (интеграция с биологией)Урок физики "Что прочнее гранита?" (интеграция с биологией)
Урок физики "Что прочнее гранита?" (интеграция с биологией)Kirrrr123
 
Урок физики в 8 классе "Тепловые явления в живой природе"
Урок физики в 8 классе "Тепловые явления в живой природе"Урок физики в 8 классе "Тепловые явления в живой природе"
Урок физики в 8 классе "Тепловые явления в живой природе"Kirrrr123
 
Урок физики в 9 классе "Акустика. Звуки вокруг нас"
Урок физики в 9 классе "Акустика. Звуки вокруг нас"Урок физики в 9 классе "Акустика. Звуки вокруг нас"
Урок физики в 9 классе "Акустика. Звуки вокруг нас"Kirrrr123
 
Урок физики в 9 классе "Распространение звука. Скорость звука. Высота, тембр ...
Урок физики в 9 классе "Распространение звука. Скорость звука. Высота, тембр ...Урок физики в 9 классе "Распространение звука. Скорость звука. Высота, тембр ...
Урок физики в 9 классе "Распространение звука. Скорость звука. Высота, тембр ...Kirrrr123
 
Ситуационная задача по теме «Трение»
Ситуационная задача по теме  «Трение»Ситуационная задача по теме  «Трение»
Ситуационная задача по теме «Трение»Kirrrr123
 
Тема «Квадратные уравнения. Виды квадратных уравнений»
Тема «Квадратные уравнения. Виды квадратных уравнений»Тема «Квадратные уравнения. Виды квадратных уравнений»
Тема «Квадратные уравнения. Виды квадратных уравнений»Kirrrr123
 
Тема «Метод выделения полного квадрата двучлена»
Тема «Метод выделения полного квадрата двучлена»Тема «Метод выделения полного квадрата двучлена»
Тема «Метод выделения полного квадрата двучлена»Kirrrr123
 
Тема «Дискриминант»
Тема «Дискриминант»Тема «Дискриминант»
Тема «Дискриминант»Kirrrr123
 
Тема «Формула для нахождения корней квадратного уравнения общего вида»
Тема «Формула для нахождения корней квадратного уравнения общего вида»Тема «Формула для нахождения корней квадратного уравнения общего вида»
Тема «Формула для нахождения корней квадратного уравнения общего вида»Kirrrr123
 
Тема «Формула для нахождения корней квадратного уравнения, когда b- четное чи...
Тема «Формула для нахождения корней квадратного уравнения, когда b- четное чи...Тема «Формула для нахождения корней квадратного уравнения, когда b- четное чи...
Тема «Формула для нахождения корней квадратного уравнения, когда b- четное чи...Kirrrr123
 
Тема «Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета.»
Тема «Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета.»Тема «Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета.»
Тема «Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета.»Kirrrr123
 
Тема «Уравнения, приводимые к квадратным.»
Тема «Уравнения, приводимые к квадратным.»Тема «Уравнения, приводимые к квадратным.»
Тема «Уравнения, приводимые к квадратным.»Kirrrr123
 
Тема «Решение задач на движение с помощью квадратных уравнений.»
Тема «Решение  задач на движение с помощью квадратных уравнений.»Тема «Решение  задач на движение с помощью квадратных уравнений.»
Тема «Решение задач на движение с помощью квадратных уравнений.»Kirrrr123
 
Путешествие в Мыслеград
Путешествие в МыслеградПутешествие в Мыслеград
Путешествие в МыслеградKirrrr123
 
испанский тесты
испанский тестыиспанский тесты
испанский тестыKirrrr123
 
изучение частиц не и ни в 5 7 классах
изучение частиц не и ни в 5 7 классахизучение частиц не и ни в 5 7 классах
изучение частиц не и ни в 5 7 классахKirrrr123
 
сборник артикуляционных сказок
сборник артикуляционных сказоксборник артикуляционных сказок
сборник артикуляционных сказокKirrrr123
 

More from Kirrrr123 (20)

Shakhmaty v shkole_rabochaya_programma_1-4_klassy
Shakhmaty v shkole_rabochaya_programma_1-4_klassyShakhmaty v shkole_rabochaya_programma_1-4_klassy
Shakhmaty v shkole_rabochaya_programma_1-4_klassy
 
Работа с текстом на уроках математики
Работа с текстом на уроках математикиРабота с текстом на уроках математики
Работа с текстом на уроках математики
 
Урок физики "Источники звука. Звуковые колебания и волны"
Урок физики "Источники звука. Звуковые колебания и волны" Урок физики "Источники звука. Звуковые колебания и волны"
Урок физики "Источники звука. Звуковые колебания и волны"
 
Урок физики "Что прочнее гранита?" (интеграция с биологией)
Урок физики "Что прочнее гранита?" (интеграция с биологией)Урок физики "Что прочнее гранита?" (интеграция с биологией)
Урок физики "Что прочнее гранита?" (интеграция с биологией)
 
Урок физики в 8 классе "Тепловые явления в живой природе"
Урок физики в 8 классе "Тепловые явления в живой природе"Урок физики в 8 классе "Тепловые явления в живой природе"
Урок физики в 8 классе "Тепловые явления в живой природе"
 
Урок физики в 9 классе "Акустика. Звуки вокруг нас"
Урок физики в 9 классе "Акустика. Звуки вокруг нас"Урок физики в 9 классе "Акустика. Звуки вокруг нас"
Урок физики в 9 классе "Акустика. Звуки вокруг нас"
 
Урок физики в 9 классе "Распространение звука. Скорость звука. Высота, тембр ...
Урок физики в 9 классе "Распространение звука. Скорость звука. Высота, тембр ...Урок физики в 9 классе "Распространение звука. Скорость звука. Высота, тембр ...
Урок физики в 9 классе "Распространение звука. Скорость звука. Высота, тембр ...
 
Ситуационная задача по теме «Трение»
Ситуационная задача по теме  «Трение»Ситуационная задача по теме  «Трение»
Ситуационная задача по теме «Трение»
 
Тема «Квадратные уравнения. Виды квадратных уравнений»
Тема «Квадратные уравнения. Виды квадратных уравнений»Тема «Квадратные уравнения. Виды квадратных уравнений»
Тема «Квадратные уравнения. Виды квадратных уравнений»
 
Тема «Метод выделения полного квадрата двучлена»
Тема «Метод выделения полного квадрата двучлена»Тема «Метод выделения полного квадрата двучлена»
Тема «Метод выделения полного квадрата двучлена»
 
Тема «Дискриминант»
Тема «Дискриминант»Тема «Дискриминант»
Тема «Дискриминант»
 
Тема «Формула для нахождения корней квадратного уравнения общего вида»
Тема «Формула для нахождения корней квадратного уравнения общего вида»Тема «Формула для нахождения корней квадратного уравнения общего вида»
Тема «Формула для нахождения корней квадратного уравнения общего вида»
 
Тема «Формула для нахождения корней квадратного уравнения, когда b- четное чи...
Тема «Формула для нахождения корней квадратного уравнения, когда b- четное чи...Тема «Формула для нахождения корней квадратного уравнения, когда b- четное чи...
Тема «Формула для нахождения корней квадратного уравнения, когда b- четное чи...
 
Тема «Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета.»
Тема «Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета.»Тема «Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета.»
Тема «Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета.»
 
Тема «Уравнения, приводимые к квадратным.»
Тема «Уравнения, приводимые к квадратным.»Тема «Уравнения, приводимые к квадратным.»
Тема «Уравнения, приводимые к квадратным.»
 
Тема «Решение задач на движение с помощью квадратных уравнений.»
Тема «Решение  задач на движение с помощью квадратных уравнений.»Тема «Решение  задач на движение с помощью квадратных уравнений.»
Тема «Решение задач на движение с помощью квадратных уравнений.»
 
Путешествие в Мыслеград
Путешествие в МыслеградПутешествие в Мыслеград
Путешествие в Мыслеград
 
испанский тесты
испанский тестыиспанский тесты
испанский тесты
 
изучение частиц не и ни в 5 7 классах
изучение частиц не и ни в 5 7 классахизучение частиц не и ни в 5 7 классах
изучение частиц не и ни в 5 7 классах
 
сборник артикуляционных сказок
сборник артикуляционных сказоксборник артикуляционных сказок
сборник артикуляционных сказок
 

Урок физики в 11 классе "Излучение и поглощение света атомами. Лазер"

  • 1. Ход урока 1. Целеполагание и мотивация Сегодня мы снова работаем с вами в режиме виртуальной лаборатории, вам предстоит исследовать механизм излучения энергии атомами на примере атома водорода, и с помощью виртуального эксперимента выяснить, какие фотоны излучает атом водорода. Кроме этого, мы с вами познакомиться с практическим применением знаний об излучении и поглощении атомами энергии. 2. Практическая работа – выполнение виртуального эксперимента Прежде чем непосредственно приступить к практической работе, вспомним: - Что представляет собой атом согласно планетарной модели, предложенной Резерфордом? - В чем трудности теории атома Резерфорда? - Какие пути решения этой проблемы были предложены Бором? Весьма важным результатом теории Бора было объяснение спектра водорода. При выполнении компьютерного эксперимента вы выясните, какие фотоны излучает атом водорода, сможете наблюдать энергетические переходы. Интерактивная модель, с которой вы будите работать – иллюстрация постулатов Бора в применении к круговым орбитам атома водорода. Цветными полосками изображены спектральные линии, соответствующие переходам из одного стационарного состояния в другое. Справа - схема энергетических уровней, на которой будут отражаться переходы.
  • 2. Рис.1 Ваша задача: добившись перехода фотона с вышестоящего уровня на нижестоящий, согласно таблице, определить длину волны излучаемого фотона, рассчитать энергию фотона, выяснить зависимость между энергией и длиной волны излученного фотона и выразить эту зависимость графически. Работать вы будите на рабочих листах, в которых поэтапно описан ход эксперимента. Обсуждение результатов (вывод): Происхождение линейчатых спектров атома водорода, объясняется тем, что при переходе из одного энергетического состояния в другое атом излучает (или поглощает) фотоны определенной длины волн,. Спектр можно представить в виде серий соответствующих тому или иному виду излучения. 3. "Погружение” в незнание С помощью своей теории Бор смог разработать количественную теорию спектра только для атома водорода, относительно других атомов теория Бора позволяла делать лишь качественные заключения. Тем не менее, это был первый шаг в развитии новой квантовой теории. - Какое же практическое значение имеют знания об излучении и поглощении атомами энергии? Влияют ли эти знания на нашу жизнь?(Попробуем это выяснить)
  • 3. После поглощения энергии атом не может сколь угодно долго находится в возбужденном состоянии. Возвращаясь в основное состояние атом излучает энергию, причем такое излучение является спонтанным – каждый атом (как вы отметили в выводе) излучает энергию независимо от других атомов вещества (то один атом излучает свет, то другой атом излучает свет). В результате излучения отличаются и по фазе и поляризацией. (демонстрация модели "Лазер” - спонтанное излучение) Такие волны мы называем некогерентными. Именно этим можно объяснить, что обычные источники света не являются когерентными, т.к. атомы излучают энергию не согласованно. Вот если бы атомы, переходя из возбужденного состояния в основное, излучали энергию согласованно, то это дало бы возможность получить мощные источники монохромного когерентного излучения. - Как добиться согласованного излучения атомами? Как добиться их одновременного перехода в основное состояние? (Высказывают предположения) 4. Изучение нового материала В 1916 г. А. Эйнштейн предсказал, что переход электрона с верхнего энергетического уровня на нижний с излучением фотона может происходить под влиянием внешнего излучения с частотой, равной собственной частоте перехода. Такое излучение называется вынужденным или индуцированным. В итоге получается, что возникшая индуцированная волна не отличается от волны, падающей на атом, ни частотой, ни фазой, ни поляризацией. падающая и излученная волны одинаковую пространственную ориентацию, т.о. являются когерентными. Волна проходящая через среду не ослабевает, а напротив усиливается. (Демонстрация модели "Лазер” - вынужденное излучение) Идея индуцированного излучения атомами лежит в основе действия лазера. Л - "Light "усиление
  • 4. А З Е Р Amplification by Stimulated Emission of Radiation”- света при помощи индуцированного излучения” (Запись на доске) Свойства лазерного излучения: лазерные источники обладают рядом преимуществ по сравнению с другими источниками света 1. Когерентность, монохроматичность. (благодаря тому, что атомы излучают свет согласованно). 2. Малый угол расхождения (около 10-5 рад) (на Луне такой пучок, испущенный с Земли, дает пятно диаметром 3 км). 3. Большая мощность (у некоторых типов лазеров достигается мощность излучения 1017 Вт/см2 . Для сравнения: мощность излучения Солнца равна только 7·103 Вт/см2 ) Принцип действия лазера. Для того чтобы лазер работал необходимо чтобы больше половины атомов находилось в возбужденном состоянии. Такое состояние среды называется состоянием с инверсной населенностью уровней, а сама среда называется активной. (В нормальном состоянии таких атомов очень мало время жизни составляет 10-8 с). Придумана была следующая система "накачки”, которая позволяет создать ситуацию, когда атомов в возбужденном состоянии больше, чем в основном. Некоторые атомы имеют возбужденные состояния в которых они могут находиться довольно длительное время (10-3 с), такие состояния называются метастабильными. Вещество, в котором имеются метастабильные уровни, может использоваться для усиления света.
  • 5. Рис. 2. Трехуровневая модель Итак атомы вещества под действие внешнего излучения (теплового, э/м и др) переводится из состояния с энергий Е1 в возбужденное состояние с энергией Е3 с коротким временем жизни, затем совершается самопроизвольный переход этих атомов на метастабильный уровень с энергией Е2, в результате чего можно создать инверсную заселенность этого метастабильного уровня. При прохождении в дальнейшем в веществе фотона с энергией равной разности Е2-Е1, происходит усиление излучения за счет индуцированного излучения. Подобную идею "накачки предложил советский ученый Валентин Александрович Фабрикант в 1940 г., однако только в 954 г. Николай Геннадьевич Басов и Александр Михайлович Прохоров и независимо от них Чарлз Таунс создали первые лазеры, которые назывались МАЗЕРы, т.к. они излучали когерентное излучение радиоволн, что соответствует инфракрасной части диапазона. Только в 1969 г. была создана система, которая напоминает нам нынешние лазеры. Такой лазер применяется до сих пор, это лазер на рубине. Он имеет трехуровневую структуру за счет примесных атомов хрома. 5. Объяснение домашнего задания В настоящее время кроме лазеров на кристаллах используются газовые, полупроводниковые лазеры, лазере на
  • 6. жидкостях и др., которые отличаются друг от друга рядом свойств и областью применения. Ваше домашнее задание, заключается в следующем, пользуясь дополнительной литературой, ресурсами сети internet и др. источниками заполнить таблицу "Виды лазеров” Вид лазера Источни к "накачк и” Длина волны (диапазо н) излучен ия Преимущес тва и недостатки Применен ие Газовые лазеры Лазеры на красителях Лазеры на парах металлов Твердотельные лазеры Полупроводник овые лазеры Другие лазеры 6. Подведение итогов урока. Рефлексия. Сегодня, придя из школы домой, вы увидите своих родителей и, конечно же, обсудите с ними свои успехи и неудачи. Ваши родители тоже когда-то были учениками, сидели за школьной партой и изучали физику. Что интересного вы сможете рассказать им по теме сегодняшнего урока физики… Аргументируйте свой ответ.