Az optikai spektruma az emissziós spektrumok

abszorpciós spektrumok

Az optikai spektruma az emissziós spektrumok

400 450 500 550 600 700 (nm)

(5-napos; uralkodott: 6-nátrium; 7-hidrogén, 8-hélium)

Tipikus esetben, a vonal figyelését spektrumokat lumineszcencia anyag gőzének láng egy gázkisüléses vagy izzócsőbe töltve a gázzal. Növelésével a sűrűség atomi színképvonalak az egyes gáz expandál, és nagyon nagy a gáz sűrűsége, a kölcsönhatás az atomok jelentőssé válik, ezek a vonalak egymást átfedő, amely a folytonos spektrum.

Band-spektrumok. Csíkos emissziós spektruma áll az egyes sávok elválasztott sötét rések (8. ábra a) és b).

Nagyon jó spektrális készülék felismeri, hogy minden zenekar egy aggregátum nagyszámú nagyon szorosan egymás vonalak. Ellentétben lineáris spektrumok sávban spektrumokat nem atomok és molekulák, nem kötődött vagy gyengén kötődnek egymáshoz.

Az abszorpciós spektrumok. Ha a fehér fény áthaladjon a hideg nonradiating gáz, az abszorpciós vonal sötét (ábra. 9) jelenik meg a háttérben folyamatos spektrum forrása. Gáz elnyeli legintenzívebb fényt pontosan azokat hullámhosszokon bocsát ki egy erősen fűtött állapotban. A sötét vonalakat a folytonos háttér spektrum - az abszorpciós vonalak alkotó abszorpciós spektrum kombinációban. Az abszorpciós spektrumokat lehet folytonos, lineáris és csíkos.

Atom, elnyeli a fényt megy a alapállapotú, hogy a gerjesztett, a gerjesztés atomok alkalmas jól meghatározott energiakvantumok

Az optikai spektruma az emissziós spektrumok
, megfelel egy adott gáz. Ezért a gáz elnyeli a folytonos spektrumú fénymennyiség azonos, amely sugároz magát.

Kísérleti eljárás és szerelési leírás

Ebben a papír, a diffrakciós rács berendezésben alkalmazott mérésére fény hullámhosszának (ábra. 10). A létesítmény áll egy fából készült blokk 1, hossza 53,2 cm. A felső oldalán, amely alkalmazzák Scale milliméteres szétválására, az oldalán a bár hornyok tett teljes hossza mentén. A középső sáv van csatlakoztatva alatt fém tartó 2, amely csuklósan van csatlakoztatva egy fém rúd 3, amely lehetővé teszi, hogy rögzítse a bár különböző szögekben a csavarral 4.

Ahhoz, hogy egy elülső végrésze az 5 rúd van rögzítve keretből, amelybe be van helyezve a 9 rács, amelynek 100 sor 1 mm. A másik végén kerül a csúszka egy függőleges képernyő 6, amely lábbal tud mozogni a rések a bár a teljes hosszon.

Szerint (10), megmérjük a szögek megfelelő pozíciókat a diffrakciós csúcsok, lehetséges, tudva d. meghatározzák a fény hullámhossza a következő képlettel:

Az optikai spektruma az emissziós spektrumok
. (13)

Az optikai spektruma az emissziós spektrumok

A felső részén a képernyő szürke színű, és az alsó részén egy skála 7 milliméter megosztottságot. Zero a skála közepén helyezkedik el a panel. Centiméter osztás jelölt sorszámmal jobbra és balra nulla. A nullpont feletti a képernyő készült kis téglalap alakú ablak 8-ig tartó mentén nulla osztás rés.

Sínes szemmagasságban. Ecsetvonások rács párhuzamosnak kell lenniük a rés a panel, és a fényforrás beállítása ellen a rés. Amikor keresztül figyelhető meg a diffrakciós rács egy szürke háttér mindkét oldalán az ablak panel lesz látható a diffrakciós spektrumok, amelyek szimmetrikusan vannak elhelyezve képest a hasíték úgy, hogy a lila része a spektrum az egyes szemben a közepén a skála. Amikor a rács 100 löket 1 mm Általában látható spektrumát az első, második és harmadik érdekében, kezdve az ablak a képernyőn.

Forgatásával a fényforrás, vagy az aknarács elérni párhuzamos elrendezése spektrumok.

Az elsőrendű spektrumok mindkét oldalán az ablak a képernyőn, és az L távolságot számítjuk a közepén a skála, hogy a szélsőséges ultraibolya vagy vörös sugarak. Ha a kapott értékeket az L a bal és a jobb spektrumok eltérőek, majd találni az átlagos értéket, azaz a

Az optikai spektruma az emissziós spektrumok
,ILM km - elosztjuk a skála ellen a jobb és bal liniim- érdekében.

Egy skálán a vasúti határozza meg a távolságot az L a panel a rács, amely található a nulla skálabeosztás. A hányadosa l L egyenlő a szög tangense által bezárt a gerenda. Mivel a szög φ elég kicsi, akkor feltételezhető, hogy tgφ≈sinφ. Ezután sinφ = l / l, és az expressziós (13) felírható:

Egy rács számos hornyok N egységnyi hossza a diffrakciós reshetkid által meghatározott időszak képlettel:

Tekintettel az (14), az expressziós (10) felírható:

Ahhoz, hogy pontosabb mérési eredmények azt kell venni az L értéke a lehető legnagyobb, és a csúszkát a sín mentén a pajzs, amíg amíg kmilm nem egyenlő egész szám, mm-ben kifejezve.