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文档简介

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13、射源、发光二极管、光谱灯进行光谱测量。射谱,找出巴尔末线系的谱线,验证波尔轨道理论。4.*测氢-氘谱,通过波长差求出质子与电子的比值。实验步骤1 .光谱仪进行定标1.1认真光谱仪介绍部分或阅读光谱仪说明书,弄清光谱仪扫描、寻峰等功能的应用。1. 2打开计算机,开光谱仪电源开关。打开高压汞灯。1. 3用鼠标点击 morpho2011,运行光谱仪控制软件。1. 4. 1定标需要用有特征谱线的光源作为参考,本实验采用高压汞灯作参考光源,其 特征谱线为 404.66 nm, 407.78 nm, 435.84 nm, 546.08 nm, 576.96nm, 579.07 nm。1 .4.2进入普通探

14、测模式,打开工具I光谱定位工具栏,在光谱定标工具栏中依次填入6个参考波长,点击显示定标线按钮,在光谱窗口中显示这 个波长对应的参考线。若参考线与光谱线相应六个峰值吻合则说明不需要定标, 若有偏差用鼠标拖动参考线 使六根参考线分别与相应峰值吻合,参考相与对应特 征值之间的差异小于半缝宽即可 认为达到吻合。然后按光谱定标按钮完成定标。再次按定标线按钮关闭过程。2典型光源光谱测量 分别选择好合适的 扫描范 围”,积分时间”和 平均次数”,对热辐射源(白 炽灯)、发光二极管、汞灯546.1 nm线(或氢灯656.28nm线)进行光谱测量,求出光 谱的半线宽。画出该谱 线强度分布简图。并求出相干长度。在

15、测量时要注意调节光源 的位置和强度。3.氢光谱测量3. 1通过计算求出巴尔末线系的光谱范围,确定谱线出现的位置。3. 4根据见(4)式(n=3时,=6568niTl) 3. 2换氢灯,设置的比较低的平均次数和 适当积分时间,在续测量”模式下,移动氢光谱灯的位置,使656.28位置谱线信 号达到信号足够大,并且不超出显示范围(70000)初步扫出氢原子光谱。3. 3370660nm)。再对平均次数和积分时间进行适当调节使谱线能够达到最佳的信噪比。巴尔末线系的范围,扫描出整个谱线系(参考范围:3. 5找出巴尔末线系的谱线,用最小二乘法求得氢原子的里德伯常数,求与 公认值的百分差,验证波尔原子轨道理

16、论。并画出谱线分布简图(谱线位置-强1- 2|,与相干长度L度)。3. 6*找出合适的光谱灯位置,分开氢氘谱线,扫描出谱线(或用 CCD测 量)。4.发光二极管光谱半宽度和相干长度的测量 4. 1换用发光二极管扫描出它 的谱线,测出谱线最大光强处的波长值0。再测出谱线最 大强度值的1/2处的波长值1、2。计算出谱线的半宽度A =0。4. 2分别测出2种发光二极管的半宽度和相干长度。4. 3画出谱线强度分布简图。5.热辐射源光谱观察。5. 1换用白炽灯,扫描其光谱,观察其谱线。【注意事项】1光谱灯换挡时,一定要切断电源。2测量光谱时,要根据谱线的强度,设置适当的平均值和积分时间。3光谱仪轻拿轻放,试验时尽量不要移动光谱仪。【思考题】1.光谱仪

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