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氢原子光谱谱线波长
氢原子光谱
巴尔末线系最短
波长
和最长波长?
答:
氢原子光谱
巴尔末线系最短
波长
是:3645.7埃=364.57 nm 最长波长:3645.7*9/5 埃=657.1 nm 氢原子巴尔末系是n-->2的跃迁产生的
谱线
。巴尔末系发射线的能量为E=E_0*(1/2^2-1/n^2)这里的n>2 所以E最大为E_max=E_0/4,E最小为E_min=E_0*(1/4-1/9)于是,最小波长与最大...
氢原子光谱
的巴耳末线系中,有一
谱线
的
波长
为430nm。求:光子的能量和n...
答:
【答案】:相应
波长
为430nm的光子的能量为2.89eV,根据巴耳末公式n取5,k取2。
计算巴尔末
线
系中
波长
最大的光的波长
答:
656奈米。来自
氢原子
所发射的
光谱线
在可见光有4个
波长
:410奈米、434奈米、486奈米和656奈米。巴耳末公式 其中 B 是一个常数,其值为B=3.6456×10⁻⁷m 此外该公式还有一个用里德伯常数改写的版本,如下:或者将v用 表示:其中R是里德伯(Rydberg)常数,其值为1.0973731569×107m...
氢原子光谱
的巴尔末线系中
谱线
最小
波长
与最大波长之比
答:
谱线
强度和间隔都沿着短波方向递减。其中可见光区有4条,分别用Hα、Hβ、Hγ、Hδ表示,其
波长
的粗略值分别为656.28nm(纳米)、486.13nm、434.05nm和410.17nm。
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
的最大吸收
波长
是多少?
答:
氢原子
被激发后,“仅观察到三条可见光”,说明氢原子是被激发到n=5的激发态。这三条可见光的
谱线
分别是n=5→n=2,n=4→n=2,n=3→n=2。那么照射的单色光的光子能量就等于氢原子从基态到n=5激发态所需的能量。即hC/λ=E5-E1,λ是单色光的
波长
,由于氢原子能级En=-13.6/n...
氢原子光谱
中的最大吸收
波长
是多少?
答:
氢原子
被激发后,“仅观察到三条可见光”,说明氢原子是被激发到n=5的激发态。这三条可见光的
谱线
分别是n=5→n=2,n=4→n=2,n=3→n=2。那么照射的单色光的光子能量就等于氢原子从基态到n=5激发态所需的能量。即hC/λ=E5-E1,λ是单色光的
波长
,由于氢原子能级En=-13.6/n...
计算
氢原子光谱
中巴尔末系的
波长
最长的
谱线
的波长及能量
答:
能量 3.4-1.51=1.89 eV ---这个不用计算!
波长
hc/hv=6.63*10^-34*3*10^8/1.89*1.6*10^-19=10^-7*19.89/1.89*1.6=6.577*10^-7 m=657.7 nm
氢原子光谱
可以用什么公示表示?
答:
氢原子光谱
可以用巴尔末公式表示。
波长
=Bn2/(n2-22)(n=3,4,5,···),式中B为一常数。这组
谱线
称为巴耳末线系。当n∞时,λB,为这个线系的极限,这时邻近二谱线的波长之差趋于零。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...
计算
氢原子光谱
中巴尔末系的
波长
最长的
谱线
的波长及能量
答:
能量 3.4-1.51=1.89 eV ---这个不用计算!
波长
hc/hv=6.63*10^-34*3*10^8/1.89*1.6*10^-19=10^-7*19.89/1.89*1.6=6.577*10^-7 m=657.7 nm
在
氢原子光谱
中怎么计算可见光区的四条主要
谱线
的
波长
答:
也就是说:E1=-13.6eV,E2=-3.4eV,E3=-1.51eV,E4=-0.85eV,也就是说ΔE=2.86eV=E5-E2,也就是说这条
谱线
是从
氢原子
的第四激发态(第五能级)跃迁到第一激发态(第二能级)的谱线。★☆★2.86eV是紫色光。另:为什么氢原子核外电子能量是负的呢?那是因为我们选取的电子的势能平面...
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