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氢原子光谱蓝光各级波长
氢原子光谱
历史
答:
历史上,
氢原子光谱
的研究历程充满重要发现。1885年,瑞士数学教师约翰·雅各布·巴尔末凭借对氢原子可见光波段光谱的观察,提出了著名的巴尔末公式,开启了这一领域的探索。紧随其后,1908年,德国物理学家弗里德里希·帕邢揭示了氢原子光谱的帕邢系,这是对原子光谱理论的进一步扩展。1914年,西奥多·莱曼...
氢原子光谱
答:
连续态
光谱
是原子中处于束缚态的电子跃迁到自由散射态或者相反所产生的发射/吸收光谱,因为没有确定的能级间隔,表现出宽泛的,不确定的光谱带,叫做连续光谱。 巴尔末公式解决了
氢原子
电子从其他能级跃迁到第二能级的规律,从其他能级跃迁到基态能级的规律叫做喇曼系,跃迁到第三能级的规律叫做帕邢系等等。
波尔理论如何计算
氢原子
的紫光
答:
波尔理论用简洁的数学方程式来计算
氢原子
的紫光。波尔理论是一种用来描述原子能级结构和
光谱
的理论。它假定原子中的电子可以用简洁的数学方程来描述,并且可以用这些方程来预测原子发射光谱的特征。要计算氢原子的紫光,首先需要构建氢原子的电子能级模型。根据波尔理论,氢原子由一个中心原子核和一个电子组成...
不考虑精细结构,
氢原子光谱
和碱金属原子光谱什么情况接近
答:
且价电子与原子实之间存在轨道贯穿效应和极化现象,导致其光谱线
波长
较长。
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、到紫外光区段都有其谱线。而碱金属原子光谱,特指碱金属锂、钠、钾、铷、铯等元素的光谱,具有相似的结构,明显地分成几个线系。
氢原子
的精细结构常数是多少?
答:
1890年J.里德伯把巴耳末公式简化为:1/λ=RH(1/22-1/n2)(n=3,4,5,···)式中RH称为氢原子里德伯常数,其值为 (1.096775854±0.000000083)×107m-1。后来又相继发现了氢原子的其他谱线系,都可用类似的公式表示。
波长
的倒数称波数,单位是m-1,
氢原子光谱
的各谱线系的波数可用一个...
求氦与
氢原子
在激发态时发光的
光谱
图及各光谱线的
波长
。(采纳后会增...
答:
我手头也没有,上图书馆查资料吧,这些东西都是数据性的。一般
原子
能级理论的书籍中都有相关附录。
巴耳末系
氢原子光谱
中的青色谱线对应n值是多少
答:
传送的名称是利用希腊字母依序来命名:从n=3至n=2称为H-α,n=4至n=2称为H-β,n=5至n=2称为H-γ,n=6至n=2称为H-δ。当个系列的电磁波频谱在可见光部分第一次被看见时,就被称为H-α、H-β、H-γ和H-δ,其中的H就代表
氢原子
。你说的应该就是 n=4吧。
雷利的资料
答:
波尔提出解释
氢原子光谱
的理论时,他又觉得这种学说太激进。雷利对于相对论虽是相当信服的,但同时还提倡以太学说。尽管这种学说在1881年经过迈克尔孙(Michelson)的实验证明,以太是不存在的。雷利对迈克尔孙的实验也表示怀疑,他认为以太如果不存在,那就不好解释许多现象了。由此可见,他对于经典光学理论一直是忠心的。他...
光谱
学简史
答:
巴耳末系和里德伯公式随后出现,解释了更多元素的线状光谱。然而,直到1913年,N.玻尔的理论才为
氢原子光谱
线的
波长
提供了一个明确的解释,尽管仍存在一些未解的复杂性,如迈克耳孙发现的巴耳末系线的分裂问题。进入20世纪,量子力学的发展解决了这些难题。电子的轨道角动量和自旋角动量的结合解释了光谱...
为什么
氢原子光谱
线的hc=
答:
量子力学中的hc=1.24*10的负6次。原子物理学是研究原子的结构、运动规律及相互作用的物理学分支。它主要研究:原子的电子结构;
原子光谱
;原子之间或与其他物质的碰撞过程和相互作用。国内教材以褚圣麟教授的原子物理学为主。词条详细介绍了原子物理学的发展历史、运用、基本知识以及教材等内容。由于认识上...
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