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氢光谱实验证明了

2020-10-02知识3

下列的说法中正确的是(  ) A、原子光谱,是由原子中的电子在能量变化时所发射或吸收的一系列波长的光所组成的光谱.原子吸收光源中部分波长的光形成吸收光谱,为暗淡条纹;发射光子时则形成发射光谱,为明亮彩色条纹.两种光谱都不是连续的,故A错误;B、氢原子光谱说明氢原子只发出特定频率的光,即发射光子的频率满足:hv=Em-En.故B正确;C、爱因斯坦为解释光电效应的实验规律提出了光子说,C正确;D、具有相同质子数而中子数不同的原子互称同位素,质量数=质子数+中子数,故同位素的质量数不相同,D错误.故选:BC.

氢光谱实验证明了

氢光谱是发光光谱还是吸收光谱 氢原子光谱容易观察的是发射光谱(不考虑超精细结构),但发射光谱和吸收光谱是相对应的,所以认为氢原子光谱是发射的或吸收的都一样.正如文中所说的,只是观察吸收光谱比较难罢了.

氢光谱实验证明了

北航氢原子光谱实验为什么只能看到三条谱线氢原子的光谱在可见光范围内有四条谱线,其中在靛紫色区内的一条是处于量子数n=4的能级氢原子跃迁到n=2的能级发出的,氢原子的能级如图所示,已知普朗克恒量h=6.63×10-34 J·s,则该条谱线光子的能量为 2.55 eV,该条谱线光子的频率为 6.15×(10的14次方)Hz。氢原子光谱(atomic spectrum of hydrogen)是最简单的原子光谱。由A.埃斯特朗首先从氢放电管中获得,后来W.哈根斯和H.沃格耳等在拍摄恒星光谱中也发现了氢原子光谱线。到1885年已在可见光和近紫外光谱区发现了氢原子光谱的14条谱线,谱线强度和间隔都沿着短波方向递减。其中可见光区有4条,分别用Hα、Hβ、Hγ、Hδ表示,其波长的粗略值分别为656.28nm(纳米)、486.13nm、434.05nm和410.17nm。氢原子光谱是氢原子内的电子在不同能级跃迁时发射或吸收不同频率 的光子形成的光谱。氢原子光谱为不连续的线光谱。

氢光谱实验证明了

在实验室中用下列的装置可以得到氢原子光谱,实验证明该光谱为线状光谱,该光谱的发现在原子结构的认识过程中,有极为重要的意义,根据它产生了(  ) 考点:原子构成 专题:原子组成与结构专题 分析:A.卢瑟福提出原子的核式结构模型,这一模型建立的基础是α粒子散射实验;B.汤姆孙根据实验发现了电子,而且原子呈电中.

C.α粒子散射实验证明了原子的核式结构 A、电子的发现表明原子可以再分,天然放射现象表明原子核有复杂结构,故A错误;B、原子光谱可以用来鉴别物质,故B错误;C、α粒子散射实验证明了原子的核式结构,故C正确;D、根据玻尔原子模型,结合氢原子光谱,则表明氢原子的能量是不连续的,故D正确;故选:CD.

氢光谱实验中,为什么观察到的谱线清晰度不同 虽然氢原子的电子是无规则运动的,但是电子云的密度不同,不同能级出现的概率不同,因此释放的不同频率的各种光子的数量也不同.所以清晰度不同.

对氦氖谱线位置的测定在氢原子光谱实验实验中起什么作用 氢氘光谱的实验中,我们用已知的铁谱作为基准来研究氢氘谱线,这使我们对氢氘光谱的产生原理有了浓厚的兴趣。。

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