氢原子光谱1.吸收光谱、发射光谱与连续光谱、线状光谱之间是什么关系?2.巴耳末公式计算波长时为何又说是电子跃迁到二级? 吸收光谱是指原子与光子相互作用导致原子的电子跃迁到高能级所表现出来的对光线的吸收效应(对应暗线)。发射光谱是指相反的过程,也就是激发态的原子中电子从高能级跃迁到低能级,释放的能量以光子形式释放出来,这就是发射光谱(明线、明带)。线状光谱是原子中电子的两个束缚态能级之间跃迁所产生的发射/吸收光谱,因为能级之间的间隔是确定的并且是离散的,表现出尖锐的光谱线,叫做线状光谱。连续态光谱是原子中处于束缚态的电子跃迁到自由散射态或者相反所产生的发射/吸收光谱,因为没有确定的能级间隔,表现出宽泛的,不确定的光谱带,叫做连续光谱。巴尔末公式解决了氢原子电子从其他能级跃迁到第二能级的规律,从其他能级跃迁到基态能级的规律叫做喇曼系,跃迁到第三能级的规律叫做帕邢系等等。之所以巴尔末系比较著名是因为这个系列的光谱主要处于可见光范围。
高中物理:怎样区分发射光谱,吸收光谱,线状光谱,连续光谱?最好能举些例子. ①吸收光谱。具有连续谱的光波通过物质样品时,处于基态的样品原子或分子将吸收特定波长的光而跃迁到激发态,于是在连续谱的背景上出现相应的暗线或暗带,称为吸收光谱。每种原子或分子都有反映其能级结构的标识吸收光谱。研究吸收光谱的特征和规律是了解原子和分子内部结构的重要手段。吸收光谱首先由J.V.夫琅和费在太阳光谱中发现(称夫琅和费线),并据此确定了太阳所含的某些元素。②线状光谱。由狭窄谱线组成的光谱。单原子气体或金属蒸气所发的光波均有线状光谱,故线状光谱又称原子光谱。当原子能量从较高能级向较低能级跃迁时,就辐射出波长单一的光波。严格说来这种波长单一的单色光是不存在的,由于能级本身有一定宽度和多普勒效应等原因,原子所辐射的光谱线总会有一定宽度(见谱线增宽);即在较窄的波长范围内仍包含各种不同的波长成分。原子光谱按波长的分布规律反映了原子的内部结构,每种原子都有自己特殊的光谱系列。通过对原子光谱的研究可了解原子内部的结构,或对样品所含成分进行定性和定量分析。③连续光谱。包含一切波长的光谱,赤热固体所辐射的光谱均为连续光谱。同步辐射源(见电磁辐射)可发出从微波到X射线的连续光谱,X射线管发出的轫。
原子吸收法为什么不能测碳和氢? 目前的原子吸收都是采用火焰及石墨炉加热形式进行原子化过程,由于温度及原子化形式等各方面的局限,碳、氢虽然在理论上能成立的,在实际中暂时无法实现.而在科研及军用仪器中,采用了更高端的方法,也是目前商用原吸不会.
通过吸收光谱,激发光谱,发射光谱可以知道什么,计算出什么?
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.
连续光谱 线状光谱 吸收光谱 发射光谱的区别和关系是什么? 区别和关2113系:连续态光谱和5261线状光谱都是发射/吸收光谱,而吸收光谱只是吸4102收,发射1653光谱发射而已。后两者包含于前两者。连续光谱是原子中处于束缚态的电子跃迁到自由散射态或者相反所产生的发射/吸收光谱,因为没有确定的能级间隔,表现出宽泛的,不确定的光谱带,叫做连续光谱。线状光谱是原子中电子的两个束缚态能级之间跃迁所产生的发射/吸收光谱,因为能级之间的间隔是确定的并且是离散的,表现出尖锐的光谱线,叫做线状光谱。吸收光谱是指原子与光子相互作用导致原子的电子跃迁到高能级所表现出来的对光线的吸收效应(对应暗线)。发射光谱是指相反的过程,也就是激发态的原子中电子从高能级跃迁到低能级,释放的能量以光子形式释放出来,这就是发射光谱(明线、明带)。扩展资料:连续光谱是指光(辐射)强度随频率变化呈连续分布的光谱。根据量子理论,原子、分子可处于一系列分立的状态。两个态间的跃迁产生光谱线。每个光谱线系趋于一个短波极限,波长短于这个极限就出现一个光谱的连续区(见原子光谱)。这个极限称线系限。从线系限位置起,连续区的强度很快地下降,这个连续区是连续光谱。由炽热的固体、液体或高压气体所发的光都能形成连续光谱。。
氢离子外的电子能级问题和吸收光谱问题 看波尔氢原子模型,要想越级,必然要吸收能量,动能增加,半径增大,向心力减少,周期增大,势能增加,因为机械能在增加,你把它想成卫星跨轨道运行就行了,还是:那几个公式的推导能量=HV,波尔模型的公式推导,自己看书,结合机械能守恒定律,动能定理.