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多原子分子光谱的电子谱带系的基线 锂原子基线系精细结构特点

2021-04-08知识4

多原子分子光谱的电子谱带系的基线 多原子分子的电子发生跃迁时,电子能量和振动、转动能量可以同时发生变化,形成的电子谱带系的频率为 ve称为电子谱带系的基线。它的数量级远比 vv、vr大,因此电子谱带系的位置基本上是由ve的数值决定的。谱带系内包含若干谱带,它们是由跃迁前、后的振动态量子数标志的,记做v′、v″谱带。排布在谱带系基线两侧的所有谱带的综合,构成了谱带系的粗结构。谱带内密集的谱线,是由分子转动能量的变化造成的,构成了谱带系的精细结构。电子光谱带位于真空紫外、紫外及可见区的范围内。近代真空紫外光谱技术和研究自由基技术的发展,使得多原子分子电子带系的研究有了迅速发展的可能。通过电子带系的研究,可以获得各种电子态以及振-转能级的信息,从而了解这些分子的电子分布、分子在电子激发态中的几何结构、电离势、离解能等。对于化学上不稳定的分子(如自由基)以及多原子分子的离子,也可以从电子带系光谱中获得有关电子基态的知识。

碱金属原子光谱精细结构形成的根本物理原因是什么 答案:碱金属原子光谱精细结构形成的根本物理原因是电子的自旋轨道耦合碱金属原子光谱精细结构形成的根本物理原因:电子自旋的存在-轨道的相互作用、电子的自旋轨道耦合。

光栅实验中为什么黄光有两条谱线? 你提到\"既然涉及到电子自旋,那为什么只有黄光经过自旋产生两条谱线,而紫光绿光都只有一条谱线?这个问题问得好。不知你是高中还是大学生.不光黄光分解为两条光线,很多光谱都有分裂.电子绕原子核旋转会产生磁矩,它的自.

#锂原子基线系精细结构特点

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