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文档简介

1、早在17世纪,牛顿就发现了日光 通过三棱镜后的色散现象,并把 买验中得到的彩占匕带叫做光谱=用光栅裁棱镜可以把光按波长展开,获得 长(频率4一成分和强度分布的记录, r光谱。有时只是波长成分的记录。发射光谱定义:物体发光直接产生的光谱 叫做发射光谱。(2)分类:发射光谱可分类:连续光 谱和明线光谱。E特点:光谱看起来不是一条条分立的谱线, 匿而是连在一起的光带。 即连续分布的包 含有从红光到紫光各种色光的光谱。 螺廉砸体、液体和高压气体的发射光谱 妻连续光谱。例如白炽灯丝发出的光.烛焰、炽热的钢i线光谱中的亮线叫谱线,各条谱线对应不同波水发出的光都形成连续光谱.F长的光。醉稀薄气体或金属的蒸气

2、的发射光谱是明线光谱。4 各种原子的发射光谱都是线状谱,说明原子只 能发出几种特定频率的光。不同原子的亮线位置 不同,说明不同原子的发光频率是不一样的,因 此这些亮线称为原子的特征谱线。高温物体发出的白光(其中包含连续分布的一崔切波长的光)通过物质时,某些波长的光被物 夢质吸收后产生的光谱,叫做吸收光谱。各种原 子的吸收光谱中的每一条暗线都跟该种原子的 发射光谱中的一条明线相对应。这表明,低温 1气体原子吸收的光,恰好就是这种原子在高温 时发出的光。因此吸收光谱中的暗谱线,也是 原子的特征谱线 太阳的光谱是吸收光谱。光谱及W-定义:由发光体直接产生的光谱发Ir产生条件:炽热的固体、液体和离压气

3、体续光谱I发光形成的光谱的形式:连续分布,一切波长的光都有*线状光诸r产生条件:稀薄气体、金属蒸气发光形成的光谱 (原子光谱光谱形式:一些不连续的明线组成,不同元素的明线光谱不同(又叫特征光谱)懐光谱厂连续光谱中某些定义:波长的光被物质吸收后产生的 光谱产生条件:炽热的白光適过温度较白光低的气体后, 再色散形成的匚光谱形式:用分光钱观察时,见到连续光谱背景上 出现一些暗线(与特征谱线相对应)分析光谱分析法由基尔霍夫开创的。优点:灵敏度高。样本中一种元素的 含量达到io-log时就可以被检测到。同种物质吸收光谱中的暗线与它明线 中的明线:相对应,明线光谱和吸收光 的谱线都是原子的特征光番,都可以

4、 用于光番分析。二、氢原子光谱的实验规律氢原子是最简单的原子,共光谱也最简单。玻璃管中的稀薄气体的分子在强 虚电场的作用下会电离,成为自由移动的正负电 參荷,于是气体变成导体,导电时会发光。这样 r的装置叫做气体放电管。410.29III*除了巴耳末系,后来发现的氢光谱在红外和紫外光区的其它谱线也都满足与巴耳末 公式美似的关系式。困难慕療子核式模型正确地指出了原子核的存 7二-盏尹地解聲j工卷子散射实验。但是。经 髭典物理学既无法解释原子的稳定性,又无法解 庫释原子光谱的分立特征。牍物理学电子绕核旋转,作加速运动,电子 断向四周辐射电磁波,它的能量不断减小, 为扁蒋逐渐靠近原子核,最后落入原子

5、核中。但 事实上原子是个稳定的系统。明尽管经典物理学理论可以很好地 二j物休,但它不能解释原子世界的现象, 畀观念是必要的。./率不断变化,辐射电碗 的,原士t谱应是连缄 髭吾际上看到的是分立的线状谱。 KTTF -*-r_1 _ A 1b _ "'"|yr 矢;"f'氐詁物中一沿元诳他.|1 VfllV?VN*RnH9Hr|MBIlHH|9nSVFPn9-| I 厂 |; I F / 4 .7 .* a i m' _ / 性p汶2. . : I TF、刃 J ->)刃卩£ 人川刃/ /l?Tm"刃(廉茜:口人士笄烁馮佗古/I -二八 > ")八儿仃-"丿丿只夕取丿.汪更严 tSMMMFF门; ?w j上一一厂"占-直耄汀:f I7 *I (>Illi(BD)A逋过光物勿得光的纥阴畅光猶度忽产B逋过得光即光分苗式太阳光谱时发现太阳光谱中有许多暗线, =逢说明了太阳内部缺少对应的元素。D玉研究太阳光谱时发现太阳光谱中有许多暗线, 这些暗线与某些元素的特征谱线相对应,这说明 了太阳大气层内

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