三种光谱(三种光谱法的主要共同点)
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本文目录:
一、用于天文上的三个光谱absorption, emission,continuous,他们是什么?大神们帮帮忙
吸收光谱 英文名称:absorption spectrum 定义:物质吸收电磁辐射后,以吸收波长或波长的其他函数所描绘出来的曲线即吸收光谱。是物质分子对不同波长的光选择吸收的结果,是对物质进行分光光度研究的主要依据。 物体发光直接产生的光谱叫做发射光谱 (emission spectrum)。 处于高能级的原子或分子在向较低能级跃迁时产生辐射,将多余的能量发射出去形成的光谱.要使原子或分子处于较高能级就要供给它能量这叫激发.被激发的处于较高能级的原子、分子向低能级跃迁放出频率为n的光子在原子光谱的研究中多采用发射光谱,例如氢原子处在正常状态时电子是在离核最近的n=1的可能轨道上运动,这时它的能量最少也比较稳定.当原子受到外界因素的激发时电子吸收一定的能量而跃入其他能量较高的可能轨道上去,这时电子不稳定.它能自发地跳跃到较低能级的可能轨道上并发出一个光子,从不同的能量较高的可能轨道上跳跃到同一能量较低的可能轨道上来时所发出的谱线却属于同一线系,若电子从3、4、5、6……等可能轨道上跳跃到n=2的可能轨道上时所发出的谱线都属于巴尔末线系.大量处于激发态的原子会发出各不相同的谱线组成了氢原子光谱的全部谱线,由于产生的情况不同,发射光谱又可分为连续光谱和明线光谱 continous就是连续光谱
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二、三种光电子能谱的优缺点
这三种能谱分析的对象不同,所得的信息不同。很难放在一块儿来比较。
X射线光电子能谱法:用来(定性)分析原子在化合物中的价态,和化合形态。仪器简单,光谱解析简单。
紫外光电子能谱法:分析价层轨道里的电子的能量和作用。可以获得很多关于分子的稳定性,反应性等信息。但是由于电子的跃迁和振动能级有作用,和分子对称性相关极为紧密。图谱解析复杂。仪器要求较高。
Auger电子能谱法:属于二次电子能谱法。多用于对固体,或凝聚态物质进行元素和价态的分析。图谱简单,仪器要求较高。常用来和X射线光电子能谱,荧光光谱,互补联合使用。
三、物理为什么炽热的固体液体和高压的气体发出的光是连续光谱
注意:线状谱是稀薄气体发光的光谱。稀薄气体表明此时的原子处于较低能量的状态,因此它发射的光子具有这种元素原子本身的某种能级特性。而炽热的固体,液体和高压气体中原子具有很大的能量,由于光子频率不仅和跃迁的能级有关,还和移动时造成的多普勒效应有关,因此更多的能级跃迁加上更大的多普勒效应就产生了连续的光谱
事实上单一光谱是不存在的,一个光子可以说他的频率是多少,但对于光谱分析,面对的是光线,就只能说他的频率范围是多少。对于线状谱,虽然我们看到的是不连续的谱线,但这些谱线也是有一定宽度的,这个宽度随着实验环境的不理想而增加,甚至可能变成连续谱。
这是理论和实际的差别,楼主的结论是一种纯理论的形而上学。
四、可以概述三种原子光谱( 吸收、发射、荧光)产生机理的是
3能量与气态原子外层电子相互作用
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