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感绿胶片的吸收光谱峰值是()感蓝胶片的吸收光谱峰值是()氦氖激光胶片的吸收光谱峰值是 氢氘光谱哪个峰值高

2020-10-09知识5

苯环/甲基 的红外吸收峰值范围是多少? 酚羟基一般在3200-3400左右甲基伸缩振动在2900附近,变形振动在1380,1430附近酯基在1600-1700有极强的吸收,主要是羰基的吸收峰苯环骨架振动在1600,1580附近有吸收紫外吸收峰在237.5nm

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红外光谱的原理 红外2113光谱的原理当一束具有连续波长的红外光通过物5261质4102,物质分子中某个基团的振动频率1653或转动频率和红外光的频率一样时,分子就吸收能量由原来的基态振(转)动能级跃迁到能量较高的振(转)动能级,分子吸收红外辐射后发生振动和转动能级的跃迁,该处波长的光就被物质吸收。所以,红外光谱法实质上是一种根据分子内部原子间的相对振动和分子转动等信息来确定物质分子结构和鉴别化合物的分析方法。将分子吸收红外光的情况用仪器记录下来,就得到红外光谱图。红外光谱图通常用波长(λ)或波数(σ)为横坐标,表示吸收峰的位置,用透光率(T%)或者吸光度(A)为纵坐标,表示吸收强度。当外界电磁波照射分子时,如照射的电磁波的能量与分子的两能级差相等,该频率的电磁波就被该分子吸收,从而引起分子对应能级的跃迁,宏观表现为透射光强度变小。电磁波能量与分子两能级差相等为物质产生红外吸收光谱必须满足条件之一,这决定了吸收峰出现的位置。红外吸收光谱产生的第二个条件是红外光与分子之间有偶合作用,为了满足这个条件,分子振动时其偶极矩必须发生变化。这实际上保证了红外光的能量能传递给分子,这种能量的传递是通过分子振动偶极矩的变化来实现的。。

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四大光谱介绍 ⑴光具有波粒二象性 E=hν=hc/λ,λ=c/ν,V=1/λ。熟悉波长λ、频率ν、波数、能量E的概念、单位及相互关系。⑵熟悉电磁波谱图,包括紫外光区、红外光区的划分。。

原子吸收光谱法采用峰值吸收进行定量分析的条件是什么? 原子吸收光谱分析是采用峰值吸收代替积分吸收进行定量分析,要求光源必须符合谱线半宽度小于吸收线半宽度,发射线的中心频率必须和吸收线相等,而锐线光源发射的谱线满足要求,。

急 氢氘光谱中波长较大的是哪个? H的里德堡常数较小 所以波长长

在大气层外的卫星上,测得太阳光谱的峰值波长为456nm .求出太阳表面的温度? 维恩定律Lamda*T=b->;456nm*T=2.897*10^(-3)->;T=6353K

氢氘光谱的测量 λ1λ2=多少 氢 氘 光 谱光谱2113线系的规律与5261原子结构有内在的联系,因4102此,原子光谱是研究原子结构的一1653种重要方法。1885年巴尔末总结了人们对氢光谱测量的结果,发现了氢光谱的规律,提出了著名的巴尔末公式,氢光谱规律的发现为玻尔理论的建立提供了坚实的实验基础,对原子物理学和量子力学的发展起过重要作用。1932年尤里(H.C.Urey)根据里德伯常数随原子核质量不同而变化的规律,对重氢赖曼线系进行摄谱分析,发现氢的同位素—氘的存在。通过巴尔末公式求得的里德伯常数是物理学中少数几个最精确的常数之一,成为检验原子理论可靠性的标准和测量其他基本物理常数的依据。WGD-8A型光栅光谱仪用于近代物理实验中的氢(氘)原子光谱实验,一改以往在大型摄谱仪上用感光胶片记录的方法,而使光谱既可在微机屏幕上显示,又可打印成谱图保存,实验结果准确明了。[实验目的]1.熟悉光栅光谱仪的性能与用法。2.用光栅光谱仪测量氢(氘)原子光谱巴尔末线系的波长,求氢(氘)的里德伯常数。[实验原理]氢原子光谱是最简单、最典型的原子光谱。用电激发氢放电管(氢灯)中的稀薄氢气(压力在102Pa左右),可得到线状氢原子光谱。瑞士物理学家巴尔末根据实验结果给出氢原子光谱在。

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