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氢线最强的光谱型,为什么
如题所述
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推荐答案 2022-12-25
A型是氢谱线最强烈的。
温度在7,500至11,000K之间,光谱以氢原子的谱线最强烈,硅、镁、铁、钙、钛等都为游离的谱线,但金属的谱线很微弱。如A0已经没有氦的谱线,有微弱的镁与硅的离子谱线,也有钙离子的谱线,所以A型就是氢谱线最强烈的。
光谱型是恒星的温度分类系统,依恒星光谱的类型,把恒星分成O、B、A、F、G、K和M等类型。其中G型星还有两种变种类型R和N,K类有一种变型S。
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光谱
中以
氢
原子线为主的是哪一型恒星
答:
其中氢原子谱线最为强烈的是A型星
。A型星的表面温度7,500–10,000 K,呈白色,质量一般为2-5倍太阳质量,光谱中氢原子谱线最为强烈。其次为A型星两侧的B型星和F型星。
为什么氢
原子
光谱
图里当n=3波长最长
答:
原子的跃迁最大
。氢原子光谱是由一系列不连续的谱线组成的线状谱,n=3时,原子的跃迁最大,波长最长,特点是在可见光范围内的谱线为不连续的明线。
恒星依照
光谱
如何分类
答:
星球依据其
光谱
目前按哈佛天文台分类有七大类型,由於光谱主要反映恒星的温度,所以这种恒星分类是以星温为依据,它们按温度由高而低依次为 O型:蓝色,表温大於25000度,有离子化氦及其他元素谱线,如猎户伐叁。B型:蓝白色,表温11000度至25000度
,氢
谱线强,中性氦谱线明显,如室女座角宿一。A型:白...
目前已知的表面温度最底的恒星
的光谱型
是多少?它的表面温度是多少...
答:
A型:氢谱线最强
,出现电离钙及金属谱线。F型:氢谱线变弱,钙谱线很强,金属谱线增强。G型:氢线更弱,金属谱线占优势,电离钙线较强。K型:金属谱线很强,出现烃和氰的吸收谱带。M型:金属谱线变弱,分子化合物(如氧化钛)的吸收谱带很强。各光谱型对应的温度:O型:30000至40000开尔文 B型:...
为什么氢
原子具有明显的特征
光谱
?
答:
以一定能量、强度的光源照射
氢
原子,则等同其能级能量差的光子会被氢原子吸收,得到其吸收光谱的暗线。另外分析来自外太空的氢原子
的光谱
并非易事,因为氢在大自然中以双原子分子存在。依其发现谱线所在的能量区段可将其划分为莱曼系、巴耳末系、帕邢系、布拉开系、芬德系和汉弗莱系。
光谱线
公式 1885...
氢
原子
光谱为什么
是线状光谱?谱线的波长和电子在不同轨道之间跃迁的能量...
答:
【答案】:氢原子受激发后发射光谱是不连续的线状光谱,是由若干条特征性的不连续的有色明亮线条组成
的光谱,
即具有一定频率的明亮的光线条,也就是线状光谱,这也证明了核外电子运动的能量量子化特征。简单地说
,氢
原子光谱之所以是线状光谱是由于氢原子核外电子运动的不连续性。谱线的波长和电子在不...
为什么氢
原子
光谱
图里当n=3波长最长
答:
氢
原子光谱图中,当n=3时,波长最长,这是由巴耳末公式决定的。巴耳末公式描述了氢原子光谱中的巴耳末系,即主量子数n大于或等于3的电子跃迁到n=2的能阶所产生的一系列
光谱线
。氢原子光谱中的巴耳末系是由电子从较高的能级跃迁至较低的能级所产生的,随着n的增大,波长逐渐变长,直至n趋于无穷...
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