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氢原子光谱中可见光的范围
氢原子光谱
在
可见光
部分只有四条谱线,一条红色、一条蓝色、两条紫色,它...
答:
A、从 n=3、4、5、6 能级向 n=2 能级跃迁,从n=3向n=2能级跃迁,辐射的光子能量最小,频率最小,红光的频率最小.故A正确.B、在四条谱线中,蓝光的频率仅大于红光,可知蓝色
光谱
是由n=4向n=2能级跃迁产生的.故B错误.C、因为n=6向n=1能级跃迁产生的光子频率大于n=6向n=2能级跃迁...
如图所示,
可见光
光子的能量
范围
为1.62~3.11eV,一群
氢原子
从n=4的激 ...
答:
解:A、γ射线是
原子
核受到激发产生的,原子的核外电子受到激发发生跃迁不可能产生γ射线.故A错误.BC、根据C24=6知,可以产生6条不同频率的光子,根据能级的跃迁满足hγ=Em-En得产生的光子能量分别是12.75 eV,12.09eV,10.2eV,2.55eV,1.89eV,0.66eV,
可见光的
光子能量
范围
约为1.62eV...
一道物理题
答:
Hα:656.3nm,Hβ:486.1nm,Hγ:434.1nm,Hδ:410.2nm.它们都属可见光,相应颜色依次为红、蓝、紫、紫.这和实验测定的结果惊人的符合.而玻尔假设正是由于成功地解释了
氢光谱
而被称为玻尔理论.图2表示了氢原子能级跃迁和
氢原子光谱中
四条
可见光谱
线的对应关系,四条可见光相应的波长、...
大量
氢原子
从高能级向低能级跃迁时可产生不同能量的
可见光
光子的种类有...
答:
根据能级图可有:当n=1时,E2-E1=10.20eV是最小的光子能量,大于3.10eV,所以n=1不可能;如果n=3时,E3=-1.51eV,则从n=∞到n=3的跃迁时发出的光子能量是最大,也小于1。例如n=4的跃迁过程中,可以包含n=4→n=3、n=4→n=2、n=3→n=2等等(不会有n=3→n=4、n=2→n=2之类...
氢原子光谱
解析
答:
实验中,由于大量处于不同激发状态的氢原子同时发射光,观察到的是众多的谱线组合。每个氢原子在特定时刻只发射一个特定频率的光子,这对应着
光谱中的
单条谱线。因此,通过观察这些谱线,科学家得以解析氢原子的光谱特性。总的来说,玻尔理论通过这三个假设,成功地解释了
氢原子光谱的
结构和特征,这些理论...
氢原子光谱的
特征
答:
氢原子光谱
指的是氢原子内的电子在不同能阶跃迁时所发射或吸收不同波长、能量之光子而得到的光谱。氢原子光谱为不连续的线光谱,自无线电波、微波、红外光、
可见光
、到紫外光区段都有可能有其谱线。特征:氢原子光谱为不连续的线光谱。
什么是
氢光谱
答:
后来哈根斯和沃格耳等在拍摄恒星
光谱中
也发现了氢原子光谱线。到1885年已在
可见光
和近紫外光谱区发现了
氢原子光谱的
14条谱线,谱线强度和间隔都沿着短波方向递减。氢原子光谱是氢原子内的电子在不同能级跃迁时发射或吸收不同频率的光子形成的光谱。氢原子光谱为不连续的线光谱。
氢原子光谱的
特征
答:
氢原子光谱
简介 氢原子光谱指的是氢原子内之电子在不同能级跃迁时所发射或吸收不同波长、能量之光子而得到的光谱。氢原子光谱为不连续的线光谱,自无线电波、微波、红外光、
可见光
、到紫外光区段都有可能有其谱线。根据电子跃迁的后所处的能阶,可将光谱分为不同的线系。理论上有无穷个线系,前6...
求
氢原子光谱
红外线中能量最小的光谱线的波长
答:
先查出
可见光范围
,再找出其中波长最长的光,再找出比这种光波稍大的光
氢原子的
能级跃迁波长是多少?
答:
其间,电子完成基态、激发态之间的转变。4、能级跃迁的概念来自于Niels Bohr的氢原子模型。在Bohr-Sommerfeld模型中,
氢原子的
轨道能级是分立的,电子可以在各个能级间跃迁并放出(或吸收)特定频率的光子,但不能处在两个能级间的状态。这很好地解释了氢原子的发射
光谱
是分立的而非连续的。
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