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第三节 氢原子光谱 早在17世纪,牛顿就发现了日光通过三棱镜后的色散现象,并把实验中得到的彩色光带叫做光谱 一、光谱 光谱是电磁辐射(不论是在可见光区域还是在不可见光区域)的波长成分和强度分布的记录。 发射光谱可分为两类:连续光谱和线状光谱。 1.发射光谱 物体发光直接产生的光谱叫做发射光谱。 例如:白炽灯丝发出的光、烛焰、炽热的钢水发出的光都形成连续光谱。 炽热的固体、液体及高压气体的光谱,是由连续分布的一切波长的光组成的,这种光谱叫做连续光谱。 (1)连续光谱 (2)线状光谱 只含有一些不连续的亮线的光谱叫做线状光谱。线状光谱中的亮线叫谱线,各条谱线对应不同波长的光。 稀薄气体或金属的蒸气的发射光谱是线状光谱。线状光谱是由游离状态的原子发射的,也叫原子光谱。 各种元素都只能发出具有本身特征的某些波长的光,线状光谱的谱线也叫原子的特征谱线。 2 吸 收 光 谱 钠蒸气 光谱中产生的一组暗线,每条 暗线的波长都跟那种气体原子 的特征谱线相对应。 氢 气 的 吸 收 光 谱 氢气 高温物体发出的白光(其中包含连续分布的一切波长的光)通过物质时,某些波长的光被物质吸收后产生的光谱,叫做吸收光谱。 这表明,低温气体原子吸收的光,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与该原子发射光谱中的明线相对应,也是原子的特征谱线。太阳的光谱是吸收光谱。 各种光谱 连续光谱 H的发射光谱 钠的发射光谱 钠的吸收光谱 太阳的吸收光谱 光谱分析 由于每种原子都有自己的特征谱线,因此可以根据光谱来鉴别物质和确定的化学组成。这种方法叫做光谱分析。 原子光谱的不连续性反映出原子结构的不连续性,所以光谱分析也可以用于探索原子的结构。 光 谱 发射光谱 定义:由发光体直接产生的光谱 连续光谱 { 产生条件:炽热的固体、液体和高压气体发 光形成的 光谱的形式:连续分布,一切波长的光都有 线状光谱 { (原子光谱) 产生条件:稀薄气体发光形成的光谱 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) 吸收光谱 定义:连续光谱中某些波长的光被物质吸收后产生的光谱 产生条件:炽热的白光通过温度较白光低的气体后,再色散形成的 光谱形式:用分光镜观察时,见到连续光谱背景上出现一些暗线(与特征谱线相对应) 各种光谱的特点及成因: 氢原子是最简单的原子,其光谱也最简单。 二、氢原子光谱
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