第十八章3氢原子光谱.docx
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1、第十八章3氢原子光谱粒子散射的实验使我们知道原子具有核式结构,但电子在核的周围怎样运动?它的能量怎样变化?这些还要通过其他事实才能认识。光谱我们已经知道,用光栅或棱镜可以把光按波长展开,获得光的波长(频率)成分和强度分布的记录,即光谱。用摄谱仪可以得到光谱的照片。有些光谱是一条条的亮线,我们把它们叫做谱线,这样的光谱叫做线状谱。有的光谱看起来不是一条条分立的谱线,而是连在一起的光带,我们把它叫做连续谱图18.3-1最上一条是连续谱,其他几条是线状谱与连续谱的叠加。图183-1几种光谱各种原子的发射光谱都是线状谱,说明原子只发出几种特定频率的光。不同原子的亮线位置不同,说明不同原子的发光频率是不
2、一样的,因此这些亮线称为原子的特征谱线。既然每种原子都有自己的特征谱线,我们就可以利用它来鉴别物质和确定物质的组成成分。这种方法称为光谱分析。它的优点是灵敏度高,样本中一种元素的含量达到IO-IOg时就可以被检测到。科学足迹光谱与新元素的发现1814年,德国物理学家夫琅和费(J.VonFraUnhofeI,1787-1826)在测试新制造的棱镜时,发现太阳光谱中有许多暗线。在此之前,他通过光谱分析发现了钠的谱线,因此,他也希望在太阳中发现这些特征谱线。夫琅和费将太阳光谱中的暗线用字母标出。这些暗线今天被称为夫琅和费线。图1832太阳光谱中的暗线1821年,夫琅和费又用光栅代替棱镜作为分光装置,
3、使太阳光形成了更精细的光谱。利用光栅,他试着测定了阳光中各条暗线的波长。夫琅和费的工作当时没有受到重视,他本人也不明白太阳光谱中暗线的含义。1859年,德国物理学家基尔霍夫(G.R.Kirchhoff,1824-1887)解释了太阳光谱中暗线的含义。他发现,每一种元素都有自己的特征谱线,如果在某种光中观察到了这种元素的特征谱线,那么光源里面一定含有这种元素。阳光中含有各种颜色的光,但当阳光透过太阳的高层大气射向地球时,太阳高层大气含有的元素会吸收它自己特征谱线的光,然后再发射出去,不过这次是向四面八方发射,所以到达地球的这些谱线看起来就弱了,这样就形成了明亮背景下的暗线。基尔霍夫断定,太阳光谱
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