为什么原子呈现线谱?

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为什么原子呈现线谱?

每个原子都显示出它的光谱。钠、氢或任何其他元素显示其各自原子的光谱特征。单独存在的原子具有发射或吸收电磁辐射的性质,电磁辐射由与原子相应结构相关的能量组成。当这种辐射通过棱镜时,它将根据被称为光谱的波长进行分离。该光谱可分为三种类型,称为连续光谱、发射光谱和吸收光谱。

气体原子可以在激发态中有电子。在一组气体原子中,当电子从较高能级返回到较低能级时,光子所拥有的离散能量被释放。电子的跃迁释放能量包,这些能量包作为发射光谱发射。连续谱是由高压下的气体和固体、液体给出的,当加热时,它们会释放出所有波长的能量。当光或辐射通过光谱时,将显示为连续光谱。当光通过原子呈稀释状态的冷气体时,气体原子吸收光并向另一个方向重新发射。这种光通过棱镜时会产生吸收光谱。所以在光吸收的方向上出现了一系列的暗线。

发射光谱由一系列特定原子类型的彩色重叠线组成。同样地,吸收光谱由一系列特定原子类型的暗线组成。因此原子表现出线谱。当一个原子中的电子降到较低的能级时,每个原子都有一个特征模式中的能级,因此会发出与该原子有关的特征能量辐射。

现在,由于电子跃迁,发射或吸收的光可能落在可见波长区域、紫外线区域或红外区域。可见光区域的光波长可以通过使用棱镜来确定。在氢原子线谱中观察到了称为Balmer系列、Lyman系列、Paschen系列和括号系列的线谱。

  • 发表于 2021-11-19 11:15
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  • 分类:科学

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