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文檔簡介
1、精選優質文檔-傾情為你奉上太陽光光譜 紫外線譜帶:波長280-400nm之間,其特點是穿透性強,可使人體皮膚黑色素沉積,顏色加深,過度的紫外線曝曬會導致皮膚癌,可導致地毯、窗簾、織物及家具油漆褪色。 可見光譜帶:波長380780nm之間,其特點是肉眼可以看見的唯一光譜,可見光波段進一步可以分為不同的顏色(赤橙黃綠藍靛紫七色),對人體沒有直接傷害。 紅外光譜帶:波長7002400nm之間,其特點是我們可以直接感受到陽光“不可見”的熱量,所含能量最大,所以熱量也高。 各波段的遠近紅外線構成了太陽能的53%,紫外線占3%,可見光占44%。 元素光譜簡介 如果物質是以單原子的形式而存在,關鍵看該原子的
2、電子激發能了。如果在可見光的某個范圍內,并且吸收某一部分光線,那它就顯剩下的部分的光線的顏色。如該原子的電子激發能非常低,可以吸收任意的光線,該原子就是黑色的,如果該原子的電子激發能非常高。不能吸收任何光線,它就是白色的。如果它能吸收短波部分的光線,那它就是紅色或黃色的。 具體的元素光譜:紅色代表硫元素,藍色代表氧元素,而綠色代表氫元素。元素燃燒發出的光譜 燃燒所發出的光色根據不同的元素發出不同的光譜,每一種元素燃燒時都發出多條光譜,這種光通過三梭鏡或光柵后會在屏障上顯現出多條亮線,也就是說只發出有限的幾種頻率的光,這就是這種元素的光譜。其中會有一條或幾條最亮的線,這幾條最亮的線決定了在人眼中
3、所看到的顏色。觀察光譜的方法 連續光譜的光線在通過含某種元素的氣體時在光譜帶上會出現多條暗線,這些暗線剛好與這種元素的光譜線位置相同,強度剛好相反,(光譜線越強的位置暗線越明顯)這就是元素的吸收光譜。天文學家就是利用吸收光譜來查明遙遠的恒星大氣和星云中所含的元素,觀察恒星紅移或藍移也要利用吸收光譜。 觀察固態或液態物質的原子光譜,可以把它們放到煤氣燈的火焰或電弧中去燒,使它們氣化后發光,就可以從分光鏡中看到它們的明線光譜原子決定明線光譜 實驗證明,原子不同,發射的明線光譜也不同,每種元素的原子都有一定的明線光譜彩圖7就是幾種元素的明線光譜每種原子只能發出具有本身特征的某些波長的光,因此,明線光
4、譜的譜線叫做原子的特征譜線利用原子的特征譜線可以鑒別物質和研究原子的結構。吸收光譜 吸收光譜高溫物體發出的白光(其中包含連續分布的一切波長的光)通過物質時,某些波長的光被物質吸收后產生的光譜,叫做吸收光譜。例如,讓弧光燈發出的白光通過溫度較低的鈉氣(在酒精燈的燈心上放一些食鹽,食鹽受熱分解就會產生鈉氣),然后用分光鏡來觀察,就會看到在連續光譜的背景中有兩條挨得很近的暗線這就是鈉原子的吸收光譜值得注意的是,各種原子的吸收光譜中的每一條暗線都跟該種原子的發射光譜中的一條明線相對應這表明,低溫氣體原子吸收的光,恰好就是這種原子在高溫時發出的光因此,吸收光譜中的譜線(暗線),也是原子的特征譜線,只是通
5、常在吸收光譜中看到的特征譜線比明線光譜中的少。光譜分析 光譜分析由于每種原子都有自己的特征譜線,因此可以根據光譜來鑒別物質和確定它的化學組成這種方法叫做光譜分析做光譜分析時,可以利用發射光譜,也可以利用吸收光譜這種方法的優點是非常靈敏而且迅速某種元素在物質中的含量達10-10克,就可以從光譜中發現它的特征譜線,因而能夠把它檢查出來光譜分析在科學技術中有廣泛的應用例如,在檢查半導體材料硅和鍺是不是達到了高純度的要求時,就要用到光譜分析在歷史上,光譜分析還幫助人們發現了許多新元素例如,銣和銫就是從光譜中看到了以前所不知道的特征譜線而被發現的光譜分析對于研究天體的化學組成也很有用十九世紀初,在研究太
6、陽光譜時,發現它的連續光譜中有許多暗線.最初不知道這些暗線是怎樣形成的,后來人們了解了吸收光譜的成因,才知道這是太陽內部發出的強光經過溫度比較低的太陽大氣層時產生的吸收光譜仔細分析這些暗線,把它跟各種原子的特征譜線對照,人們就知道了太陽大氣層中含有氫、氦、氮、碳、氧、鐵、鎂、硅、鈣、鈉等幾十種元素復色光 復色光經過色散系統分光后按波長的大小依次排列的圖案,如太陽光經過分光后形成按紅橙黃綠藍靛紫次序連續分布的彩色光譜有關光譜的結構,發生機制,性質及其在科學研究、生產實踐中的應用已經累積了很豐富的知識并且構成了一門很重要的學科光譜學光譜學的應用非常廣泛,每種原子都有其獨特的光譜,猶如人們的“指紋”
7、一樣各不相同它們按一定規律形成若干光譜線系原子光譜線系的性質與原子結構是緊密相聯的,是研究原子結構的重要依據應用光譜學的原理和實驗方法可以進行光譜分析,每一種元素都有它特有的標識譜線,把某種物質所生成的明線光譜和已知元素的標識譜線進行比較就可以知道這些物質是由哪些元素組成的,用光譜不僅能定性分析物質的化學成分,而且能確定元素含量的多少光譜分析方法具有極高的靈敏度和準確度在地質勘探中利用光譜分析就可以檢驗礦石里所含微量的貴重金屬、稀有元素或放射性元素等用光譜分析速度快,大大提高了工作效率還可以用光譜分析研究天體的化學成分以及校定長度的標準原器等 復色光經過色散系統(如棱鏡、光柵)分光后,按波長(
8、或頻率)的大小依次排列的圖案。例如,太陽光經過三棱鏡后形成按紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫次序連續分布的彩色光譜。紅色到紫 色,相應于波長由7,7003,900埃的區域,是為人眼所能感覺的可見部分。紅端之外為波長更長的紅外光,紫端之外則為波長更短的紫外光,都不能為肉眼所覺察,但能用儀器記錄。 因此,按波長區域不同,光譜可分為紅外光譜、可見光譜和紫外光譜;按產生的本質不同,可分為原子光譜、分子光譜;按產生的方式不同,可分為發射光譜、吸收光譜和散射光譜;按光譜表觀形態不同,可分為線光譜、帶光譜和連續光譜。光譜的幾種形式 線狀光譜。由狹窄譜線組成的光譜。單原子氣體或金屬蒸氣所發的光波均有線狀光譜,故線狀
9、光譜又稱原子光譜。當原子能量從較高能級向較低能級躍遷時,就輻射出波長單一的光波。嚴格說來這種波長單一的單色光是不存在的,由于能級本身有一定寬度和多普勒效應等原因,原子所輻射的光譜線總會有一定寬度(見譜線增寬);即在較窄的波長范圍內仍包含各種不同的波長成分。原子光譜按波長的分布規律反映了原子的內部結構,每種原子都有自己特殊的光譜系列。通過對原子光譜的研究可了解原子內部的結構,或對樣品所含成分進行定性和定量分析。 帶狀光譜。由一系列光譜帶組成,它們是由分子所輻射,故又稱分子光譜。利用高分辨率光譜儀觀察時,每條譜帶實際上是由許多緊挨著的譜線組成。帶狀光譜是分子在其振動和轉動能級間躍遷時輻射出來的,通常位于紅外或遠紅外區。通過對分子光譜的研究可了解分子的結構。 連續光譜。包含一切波長的光譜,赤熱固體所輻射的光譜均為連續光譜。同步輻射源(見電磁輻射)可發出從微波到X射線的連續光譜,X射線管發出的軔致輻射部分也是連續譜。 吸收光譜。具有連續譜的光波通過物質樣品時,處于基態的樣品原子或分子將吸收特定波
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