В аналитической химии спектр используется для определения химического состава вещества. 3 Каждый химический элемент имеет уникальный спектр, что позволяет обнаруживать, идентифицировать и количественно оценивать информацию об атомах и молекулах. 24 С помощью спектрального анализа можно обнаружить элемент в составе сложного вещества, даже если его масса очень мала. 3
Некоторые методы спектрального анализа, которые используются в химии:
- Атомно-эмиссионный анализ (АЭС). 4 Основан на излучении света атомами, возбуждёнными нагреванием или воздействием плазмы. 4 Регистрация длины волн излучения позволяет определить, какие элементы присутствуют в образце. 4
- Атомно-флуоресцентный анализ (АФС). 4 Под воздействием УФ-излучения от ртутно-кварцевых, ксеноновых ламп или лазеров возбуждённые атомы испускают флуоресцентный свет. 4 Интенсивность этого излучения позволяет выявлять малые концентрации элементов. 4
- Атомно-абсорбционный анализ (ААС). 4 Основан на поглощении света атомами. 4 Каждый элемент поглощает свет строго определённой длины волны, что делает метод крайне специфичным. 4
В астрономии спектр используется для определения химического состава и физических свойств астрономических объектов. 2 По спектру звезды можно узнать её светимость, расстояние до звезды, температуру, размер, химический состав её атмосферы, скорость вращения вокруг оси, особенности движения вокруг общего центра тяжести. 3
Некоторые примеры применения спектрального анализа в астрономии:
- Определение лучевой скорости звёзд и галактик. 3 Линии в спектре источника, приближающегося к наблюдателю, смещены к фиолетовому концу спектра, а линии в спектре удаляющегося источника — к красному концу спектра. 3
- Определение давления, напряжённости электрического поля, индукции магнитного поля внутри звёзд. 3
- Определение двойной системы звёзд. 3 По раздвоению и периодическому взаимному смещению (сближению и удалению) линий. 3
- Определение пульсирующих звёзд. 3 По периодическому смещению линий то в красную, то в фиолетовую область спектра. 3