Preview

Сибирский физический журнал

Расширенный поиск

Эмиссионные атомные спектры. Индивидуализированные компьютерные симуляции лабораторных работ

https://doi.org/10.25205/2541-9447-2024-19-4-95-105

Аннотация

   Представлен опыт создания и эксплуатации компьютерных симуляций лабораторных работ по атомной физике. Конкретная предметная область работы – эмиссионные атомные спектры. Базовый компонент каждой лабораторной работы – компьютерный симулятор спектрографа, формирующий на экране монитора линейчатые спектры атомов. В основе симулятора лежит преобразование длины волны излучения в триплет RGB. Набор параметров установки и условий эксперимента уникален для каждого студента, выполняющего лабораторную работу на симуляторе. Индивидуализированные параметры, хранящиеся в Google-таблицах, передаются в html-шаблон лабораторной работы посредством сервиса скриптов приложений Google Apps. Индивидуализация параметров симулятора стимулирует студента к самостоятельной работе.

Об авторах

А. Д. Заикин
Новосибирский государственный технический университет
Россия

Андрей Дмитриевич Заикин, кандидат технических наук, доцент

Новосибирск



А. А. Заикин

Германия

Артем Андреевич Заикин, независимый исследователь

Потсдам



Список литературы

1. Заикин А. Д., Суханов И. И. Индивидуализированные компьютерные симуляции лабораторных работ по физике // Сибирский физический журнал. 2021. Т. 16, № 2. С. 94–104. DOI: 10.25205/2541-9447-2021-16-2-94-104

2. Иванова Н. А., Киврина Н. К., Клячин Н. А., Маркун Ф. Н. Лабораторный практикум «Спектры атомов и молекул». М.: НИЯУ МИФИ, 2012. 124 с.

3. Казаков В .В., Яценко А. С., Ковалев В. С., Казаков В. Г. Цифровая эмуляция спектрографа // Вестник НГУ. Серия: Информационные технологии. 2011. Т. 9, №. 3. С. 30–36.

4. Smith T., Guild J. The C.I.E. colorimetric standards and their use // Transactions of the Optical Society, Volume 33, Issue 3, pp. 73–134 (1931). DOI: 10.1088/1475-4878/33/3/301

5. Казаков В. В., Казаков В. Г., Мешков О. И., Жумадилов К. Б. Научная и когнитивная графика в информационных системах по атомной спектроскопии // International Journal of Open Information Technologies. 2017. Т. 5, № 11. С. 6–14.

6. Kazakov V. V., Kazakov V. G., Kovalev V. S., Meshkov O. I., Yatsenko A. S. Electronic structure of atoms: atomic spectroscopy information system // Physica Scripta. 2017. Vol. 92, no. 10. DOI: 10.1088/1402-4896/aa822e

7. Зайдель А. Н., Прокофьев В. К., Райский С. М., Славный В. А., Шрейдер Е. Я. Таблицы спектральных линий. М.: Наука, 1977. 798 с.

8. Силькис Э. Г., Станкевич А. С., Шоненков А. В. Атлас спектров газоразрядной лампы ДВС-25 в диапазоне 320–1100 нм // Аналитика и контроль. 2017. Т. 21, № 2. С. 103–115. DOI: 10.15826/analitika.2017.21.2.003

9. Шпольский Э. В. Атомная физика: Учебник в 2 т. СПб.: Лань. 2022. Т. 1: Введение в атомную физику. 560 с.


Рецензия

Для цитирования:


Заикин А.Д., Заикин А.А. Эмиссионные атомные спектры. Индивидуализированные компьютерные симуляции лабораторных работ. Сибирский физический журнал. 2024;19(4):95-105. https://doi.org/10.25205/2541-9447-2024-19-4-95-105

For citation:


Zaikin A.D., Zaikin A.A. Emission Atomic Spectra. Customised Computer Modelling of Laboratory Exercises. SIBERIAN JOURNAL OF PHYSICS. 2024;19(4):95-105. (In Russ.) https://doi.org/10.25205/2541-9447-2024-19-4-95-105

Просмотров: 93


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2541-9447 (Print)