电磁波谱,光是其中的一部分,是波长的连续分布,范围从紫外线到红外辐射。当光的形式的电磁辐射通过一种材料时,它的某些部分会被介质吸收或发射出来。当通过分光镜观察这种光时,这些部分以线状光谱的形式出现--要么是在黑暗背景上有明亮的彩色发射线,要么是在明亮的彩色背景上有暗色吸收线。
当白光通过衍射光栅时,会出现一个连续的光谱。衍射光栅将光分成不同的波长,从紫色到红色,在可见范围内。这种连续光谱是由白炽灯固体、液体和气体在高压下发出的。这方面最著名的两个例子是白光通过棱镜和通过水滴,从而形成彩虹。
有两种类型的线谱:发射光谱和吸收光谱。第一种也被称为亮线光谱,由几条颜色鲜艳的线在黑暗背景下组成。每条线代表一个独特的波长,而且整个是该特定元素所特有的。这些线是在低压气体与放电接触时发出的。
暗线光谱或吸收光谱正好相反--吸收光谱不是在暗背景上每个波长的亮线,而是在连续背景上相应波长的暗线。这一结果是吸收光谱学的重点,它是通过将光穿过要分析的元素的气体而产生的。
物理学家尼尔斯-玻尔在1913年介绍了他的想法,为什么原子光谱有它的特点和属性。为此,玻尔从理论上提出了他自己的原子模型,现在称为玻尔模型。它假定电子只能存在于围绕原子核的离散轨道上,而且只有某些轨道是稳定的,这意味着电子不会发出辐射。然而,当电子从高能量的轨道移动到低能量的轨道时,辐射就会发射出来。
光谱学是使用一种叫做光谱仪的机器对这种现象进行分析。没有两种元素会发出或吸收完全相同的线谱,因此这些观察可以用来确定样品中的元素。因此,天文学家已经开始将他们的光谱仪转向恒星,试图确定它们的成分以及某颗恒星和地球之间的任何星际介质的成分。
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...这表明吸收光谱是特定于某个原子的。 Figure 1: Absorption Spectrum of few elements 什么是发射光谱(emission spectra)? 发射光谱可以定义为物质发射的电磁辐射光谱。原子从激发态到稳定态时发出电磁辐射。被激发的原子有更高的能量。为...
关键区别:在物理学中,“线谱”是来自气体原子的一组离散波长,而“能带谱”是由分子产生的,分子由一系列紧密间隔的线组成,这些线被称为能带的暗空间隔开。 线谱是量子系统和单个光子相互作用的结果。这些体系...
关键区别:“线发射光谱”是从原子发射时获得的,在原子发射时,线通常是唯一和不同的,而“带发射光谱”是从分子中获得的连续带的形式。 发射是粒子的高能量子力学态通过光子的发射而转化为低能态,从而产生光的...
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一般来说,发射光谱描述高能物体发射的电磁光谱的波长。这个目标是什么取决于科学学科。 在化学中,发射光谱是指受热或电流刺激的原子或化合物发射的波长范围。每个元素的发射光谱都是唯一的。燃烧燃料或其他分子...