原子物理-碱金属原子
并§4.1碱金属原子的光谱一、碱金属原子的光谱各个碱金属原子的光谱具有相似的结构。二、定性解释为了解释碱金属光谱的精细结构。只S能...4.3碱金属原子光谱的精细结构一.碱金属光谱的精细结构碱金属光谱的每一条光谱是由二条或三条线组成。碱金属光谱→能级→结构中心。
原子物理-碱金属原子Tag内容描述:<p>1、第四章 碱金属原子,碱金属原子是具有一个价电子的原子,内部是封闭壳层,它们的结构比单电子的氢原子和类氢离子要复杂些,但同其它原子相比,还是比较简单的,本章从碱金属原子光谱规律出发,去研究其能级和结构,并引入电子自旋这一重要概念,从自旋与轨道的相互作用去说明碱金属原子光谱的精细结构。,4.1 碱金属原子光谱与能级,主线系,第一辅线系,第二辅线系和柏格曼系,图4.1.1 锂原子的光谱线系,与氢光谱的情。</p><p>2、4.1 碱金属原子的光谱一、碱金属原子的光谱各个碱金属原子的光谱具有相似的结构,光谱线也类似于氢原子光谱,可分成几个线系,一般观察到的有四个线系,分别称为主线系、第一辅线系(或称漫线系、第二辅线系(或称锐线系)和柏格曼系(基线系)。(1)主线系(the principal series):谱线最亮,波长的分布范围最广,第一呈红色,其余均在紫外。(2)第一辅线系(漫线系the diffuse series):在可见部分,其谱线较宽,边缘有些模糊而不清晰,故又称漫线系。(3)第二辅线系(锐线系the sharp series):第一条在红外,其余均在可见区,其谱线。</p><p>3、第四章碱金属原子和电子自旋,教学内容4.1碱金属原子的光谱4.2原子实的极化和轨道的贯穿4.3碱金属原子光谱的精细结构4.4电子自旋同轨道运动的相互作用4.5单电子辐射跃迁的选择定则4.6氢原子光谱的精细结构及兰姆移动教学重点碱金属原子光谱;电子自旋;单电子角动量的合成单电子跃迁选择定则原子光谱的精细结构教学难点电子自旋与轨道运动的相互作用碱金属原子光谱精细结构分析,4。</p><p>4、4.3 碱金属原子光谱的精细结构 一碱金属光谱的精细结构 碱金属光谱的每一条光谱是由二条或三条线组成,如图所示。 二、定性解释 为了解释碱金属光谱的精细结构,可以做如下假设: 1P、D、F能级均为双重结构,只S能级是单层的。 2若一定,双重能级的间距随主量子数的增加而减少。 3若一定,双重能级的间距随角量子数的增加而减少。 4能级之间的跃迁遵守一定的选择定则。 根据这种假设,就可以解释碱金属光谱。</p><p>5、4.3 碱金属原子光谱的精细结构 一碱金属光谱的精细结构 碱金属光谱的每一条光谱是由二条或三条线组成,如图所示。 二、定性解释 为了解释碱金属光谱的精细结构,可以做如下假设: 1P、D、F能级均为双重结构,只。</p><p>6、,1,4.1碱金属原子光谱,引入:碱金属光谱能级结构,中心:碱金属原子光谱规律:四系;三端;两数;一定则.,一.碱金属原子光谱-结构相近,明显分线系,主线系(Principleseries):红光,紫外E3.0,E<1.6第一辅线系(Diffuseseries):可见光,由轮廓弥散的谱线组成.(漫线系)第二辅线系(Sharpseries):红外,可见光,由轮廓细锐的。</p><p>7、第四章碱金属原子和电子自旋,教学内容4.1碱金属原子的光谱4.2原子实的极化和轨道的贯穿4.3碱金属原子光谱的精细结构4.4电子自旋同轨道运动的相互作用4.5单电子辐射跃迁的选择定则教学重点碱金属原子光谱;电子自旋;单电子角动量的合成单电子跃迁选择定则原子光谱的精细结构教学难点电子自旋与轨道运动的相互作用碱金属原子光谱精细结构分析,4.1碱金属原子的光谱,一、碱金属原子的光谱各个碱金属原子的光谱具。</p><p>8、1,4.3 碱金属原子光谱的精细结构,一、碱金属光谱的精细结构,每一条谱线由二条或三条线组成。,2,二、定性解释 假设:,p、d、f能级均为双重结构,只有s能级是单层的。,若l一定,双重能级的间距随主量子数n的增加而减少,若n一定,双重能级的间距随角量子数l的增加而减少。,能级之间的跃迁遵守一定的选择定则,主线系 锐线系 漫线系,3,碱金属光谱的精细结构实验事实,用高分辨光谱仪作实验发现,主线。</p><p>9、氢原子光谱理论:,能否应用到碱金属?,碱金属原子的光谱:,锂原子光谱,碱金属原子的光谱:,锂原子能级跃迁图,主线系,第二辅线系,第一辅线系,柏格曼系,s p d f,1) np2s,称为主线系,2) nd2p的,称为漫线系,又称第一辅线系;,3) ns2p的,称为锐线系,又称第二辅线系;,4) nf3d的则称为基线系,又称柏格曼线系,四个线系对应能级跃迁标记,钠原子光谱的特点。</p><p>10、1 4 3碱金属原子光谱的精细结构 一 碱金属光谱的精细结构 每一条谱线由二条或三条线组成 2 二 定性解释假设 p d f能级均为双重结构 只有s能级是单层的 若l一定 双重能级的间距随主量子数n的增加而减少 若n一定 双重能级的间距随角量子数l的增加而减少 能级之间的跃迁遵守一定的选择定则 主线系锐线系漫线系 3 碱金属光谱的精细结构实验事实 用高分辨光谱仪作实验发现 主线系和锐线系都是双线结。</p><p>11、第四章 碱金属原子和电子自旋,教学内容 4.1碱金属原子的光谱 4.2原子实的极化和轨道的贯穿 4.3 碱金属原子光谱的精细结构 4.4 电子自旋同轨道运动的相互作用 4.5 单电子辐射跃迁的选择定则 教学重点 碱金属原子光谱;电子自旋;单电子角动量的合成 单电子跃迁选择定则 原子光谱的精细结构 教学难点 电子自旋与轨道运动的相互作用 碱金属原子光谱精细结构分析,4.1 碱金属原子的光谱,一、碱金。</p><p>12、碱金属原子光谱具有原子光谱的一般规律性;各种碱金属原子的光谱,具有类似的结构。通常可观察到四个谱线系。,主线系;第二辅线系(又称锐线系);第一辅线系(又称漫线系);柏格曼系(又称基线系)。,4.1碱金属原子光谱的实验规律,第四章碱金属原子和电子自旋,碱金属原子:Li,Na,K,Rb,Cs,Fr,一价元素,1.线系,图锂的光谱线系,40000,30000,20000,10000,25。</p><p>13、,1,第四章碱金属原子和电子自旋,教学内容4.1碱金属原子的光谱4.2原子实的极化和轨道的贯穿4.3碱金属原子光谱的精细结构4.4电子自旋同轨道运动的相互作用4.5单电子辐射跃迁的选择定则教学重点碱金属原子光谱;电子自旋;单电子角动量的合成单电子跃迁选择定则原子光谱的精细结构教学难点电子自旋与轨道运动的相互作用碱金属原子光谱精细结构分析,-,2,4.1碱金属原子的光谱,一。</p><p>14、第四章碱金属原子和电子自旋,锂、钠、钾、铷、铯、钫、3、11、19、37、55和87都是单价的,容易电离。4.1碱金属原子光谱,1。光谱特征,主线是第一辅助线系统(曼线系统)和第二辅助线系统。开始研究碱金属原子的光谱公式:3。光谱公式的进一步具体化,第二辅助线系统,主线系统,第一辅助线系统,伯格曼线系统,2。关于光谱研究的另一个发现。根据表4.1,(主)、(第)、(第)中的数据绘制锂原子的能级图。</p><p>15、第四章 碱金属原子和电子自旋,4.1 碱金属原子的光谱 4.2 原子实的极化和轨道的贯穿 4.3 碱金属原子光谱的精细结构 4.4 电子自旋同轨道运动的相互作用 4.5 单电子辐射跃迁的选择定则 4.6 氢原子光谱的精细结构与L-位。</p><p>16、碱金属原子的光谱 碱金属原子的光谱有相仿的结构 一般观察到的线系有四种 主线系 第一辅线系 慢线系 第二辅线系 锐线系 伯格曼线系 基线系 特点 主线系第一条线为红色的 其余在紫外 第一辅线系在可见光部分 第二辅线系第一条线在红外 其余在可见光部分 伯格曼线系全在红外 碱金属光谱可用氢原子光谱相仿的公式表示 但是通过实验得出光谱中有效量子数不是整数 而是比相应的整数小 可用n 表示 有效量子数等。</p>