词条 | 氢原子光谱 |
释义 | qingyuanzi guangpu 氢原子光谱(卷名:物理学) atomic spectrum of hydrogen 最简单的原子光谱,由A.J.埃斯特朗首先从氢放电管中获得,后来W.哈根斯和H.C.沃格耳等人在拍摄恒星光谱中也发现了氢原子光谱线。到1885年,人们已在可见光和近紫外光谱区发现了氢原子光谱的14条谱线,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 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 赖曼系 m=1,n=2,3,4,... 紫外区 巴耳末系 m=2,n=3,4,5,... 可见光区 帕邢系 m=3,n=4,5,6,... 红外区 布喇开系 m=4,n=5,6,7,... 近红外区 芬德系 m=5,n=6,7,8,... 远红外区 汉弗莱系 m=6,n=7,8,9,... 远红外区在广义巴耳末公式中,若令 ![]() ![]() 对于核外只有一个电子的类氢离子(如He+,Li+2等)广义巴耳末公式仍适用,只是核的电量和质量与氢原子核不同,要对里德伯常数R作相应的变动。 当用分辨本领很高的分光仪器去观察氢原子的各条光谱线时,发现它们又由若干相近的谱线组成,这称为氢原子光谱线的精细结构。它来源于氢原子能级的细致分裂。分裂的主要原因是①相对论效应所引起的附加能量ΔEr;② 电子自旋和轨道相互作用所引起的附加能量ΔEιε 。同时考虑以上两个因素后,算得氢原子的能级公式为 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1947年 W.E.兰姆和 R.C.雷瑟福用分子束磁共振法研究氢原子能级的精细结构时测得22S½比 22P½高出0.033cm-1,现在称之为兰姆移位,它很快由量子电动力学得到了解释。 |
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