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这篇文章小编将目录一览:
- 1、什么是恒星光谱?
- 2、玻尔氢原子学说是什么
- 3、玻尔原子模型的实验验证
- 4、弧矢增二十二皮克林线系
- 5、兰芝防晒霜好用吗?兰芝防晒霜测评推荐
什么是恒星光谱?
1、恒星光谱是研究恒星物理性质、化学成分和运动情形的关键工具。通过分析光谱,科学家可以获取关于恒星最丰富的信息,这些聪明几乎都来自光谱研究。恒星光谱的研究内容广泛,包括证认谱线、确定元素丰度、测量多普勒效应引起的谱线位移和变宽,以及测量恒星光谱中能量随波长的变化。
2、恒星光谱概述:在天文学中,恒星分类是根据恒星的光谱特征来对恒星进行分类的。恒星的电磁辐射需要通过棱镜或衍射光栅分成光谱来分析,该光谱表现出散布的彩虹色光谱线。每一条线表示一种特定的化学元素或分子,线强度表示为该元素的丰度。
3、恒星光谱是研究恒星性质的重要工具,它包含了连续谱和线谱的丰富信息。恒星的物理特性和化学组成决定了其光谱的类型,进而揭示了恒星的不同特性。
4、恒星光谱,无论是连续谱还是线谱,差异极大。恒星光谱主要取决于恒星的物理性质和化学组成。因此,恒星光谱类型的差异反映了恒星性质的差异。采用不同的分类标准,将得到不同的分类体系。最常用的恒星光谱分类体系是美国哈佛大学天文台于19世纪末提出的,称为哈佛体系。
5、恒星光谱型是根据恒星光谱特征所作的分类。当前广泛采用哈佛分类法,光谱类型按照字母序列o、b、a、f、g、k、m的顺序命名。不同的光谱类型表明恒星具有显著不同的性质。恒星光谱型的差异反映了恒星的多种物理特性。
6、一般指的是恒星在可见光范围内的辐射波长排列图案。恒星的光谱大同小异,但每一颗恒星都有自己特有的光谱特征,是对恒星进行分类的主要依据。 最常用的恒星光谱分类体系是美国哈佛大学天文台于19世纪末提出的,称为哈佛体系。
玻尔氢原子学说是什么
玻尔氢原子学说是N.玻尔首创的第一个将量子概念应用于原子现象的学说。其主要内容如下:基本假设:定态假设:原子体系中存在具有确定能量的定态。当原子处于定态时,电子绕核运动既不辐射也不吸收能量。这些定态可以通过经典力学和角动量量子化条件得出。
玻尔氢原子学说是原子物理学中的一个重要学说,其简介如下:定态假设:玻尔认为原子只能处于一系列固定的、不连续的能量情形,这些情形被定义为定态。在定态下,电子沿着特定的圆形轨道绕原子核运动,形成稳定的体系。这些能量情形是离散的,意味着电子的可能轨道分布也是不连续的。
玻尔的氢原子学说是量子力学的一个重要里程碑,它由尼尔斯·玻尔于1913年提出。该学说基于定态和量子化两个核心概念,为我们提供了对原子内部结构深入的洞察。玻尔假设电子在原子中只能存在于特定的、离散的能量级上,并且在这些定态之间跃迁时,才会发射或吸收能量。
玻尔氢原子学说由尼尔斯·玻尔在1913年提出。能量情形:原子只能处于一系列特定的、不连续的能量情形,这些情形被称为定态。在定态下,电子虽然加速运动,但不会辐射能量。跃迁规律:电子从一个定态跃迁到另一个定态时,会辐射或吸收电磁波,其能量与两情形间的能量差满足特定公式。
玻尔氢原子学说是原子物理学中的一个重要概念,其基础假设可以拓展资料为三点:开门见山说,玻尔提出了定态假设。他认为原子只能处于一系列固定的、不连续的能量情形,这些情形被定义为定态。在定态下,电子沿着特定的圆形轨道绕原子核运动,形成稳定的体系。
玻尔氢原子学说是阐述氢原子结构的半经典学说。是N.玻尔结合了M.普朗克的量子概念、里德伯-里兹组合规则和E.卢瑟福关于原子的核式结构模型,于1913年提出来的。玻尔学说的基本假定是:① 原子核外的电子,只能在一系列无辐射的定态轨道上运动,这种独特的力学平衡情形可以用经典力学技巧处理。
玻尔原子模型的实验验证
当灯丝电压不变时,增大拒斥电压,导致到达极板的电子数目减少,从而电流变小;F-H实验曲线向右移动。当拒斥电压不变时,减小灯丝电压,从阴极发射的电子数目减少,因而电流变小;F-H实验曲线基本不移动。弗兰克—赫兹实验证明原子内部结构存在分立的定态能级。
莫塞莱看到玻尔的论文,立刻发现这个经验公式可以由玻尔模型导出,为玻尔模型提供了有力的证据。1914年,夫兰克和赫兹进行了用电子轰击汞蒸汽的实验,即夫兰克-赫兹实验。实验结局显示,汞原子内确实存在能量为9eV的量子态。
实验验证:玻尔利用他的模型计算出的里德堡常量与实验测得的值非常接近,这进一步证明了玻尔模型的正确性和里德堡公式的有效性。聊了这么多,虽然玻尔本人可能并没有直接从他的原子模型中推导出里德堡公式,但他的模型为里德堡公式的推导和验证提供了重要的学说基础和实验支持。
玻尔原子模型的建立源于下面内容关键进展:光谱学的深入研究:光谱学是研究光的波长和强度分布的科学。1853年,Angstron的发现引发了科学家对氢原子谱线规律性的关注。1885年,数学教师J. J. Balmer提出了巴尔末公式,准确描述了氢原子谱线,该公式的准确性得到了实验验证。
量子学说的进一步进步,以及后续的实验验证,揭示了量子全球的更为奇妙的特性。聊了这么多,玻尔原子模型是物理学进步史上的重要里程碑,它基于光谱实验的洞察和量子论的诞生,提出了革命性的假设,为原子结构的领会开启了新的篇章。然而,它也存在局限性,需要后续的量子学说进步和实验验证来不断完善。
弧矢增二十二皮克林线系
皮克林线系,一项重要的天文学发现,源自1897年美国天文学家皮克林对恒星弧矢增二十二的深入研究。在该恒星的光谱中,他观察到了一组独特的线系,这些线系的独特之处在于它们与巴耳末线系的关系。皮克林线系并非完全与巴耳末线系重合,而是存在一些谱线靠近,同时在巴耳末线系的两个邻近谱线之间也有发现。
年,美国天文学家皮克林在恒星弧矢增二十二的光谱中发现了一组独特的线系,称为皮克林线系。皮克林线系中有一些谱线靠近巴耳末线系,但又不完全重合,另外有一些谱线位于巴耳末线系两临近谱线之间。起初皮克林线系被认为是氢的谱线,然而玻尔提出皮克林线系是类氢离子He+发出的谱线。
谱线排列有规矩。毕克林线系中每隔一条谱线和巴尔末线系的谱线几乎相重合,另有一些谱线分布在两条相邻的巴耳末线系的谱线之间,因此毕克林线系的特点是谱线排列有规矩。1897年,美国天文学家皮克林在恒星弧矢增二十二的光谱中发现了一组独特的线系,称为皮克林线系。毕克林线系的特点是谱线排列有规矩。
拉姆齐分离出氦并证明它是一种惰性气体后不久,Carl Runge和Louis Pasche提出氦是正氦(Orthohelium)和仲氦(Parahelium)的混合物,其中正氦的光谱线为 ,而仲氦的光谱线为绿色。拉姆齐和Travers随后证明不存在仲氦,绿色线是由于氦的光谱线与气压有关。
波尔原子模型提出的两个基本假设 第一个,原子体系只能存在于一系列不连续的能量情形中。第二个,当原子从一个定态跃迁到另一个定态时,发出或吸收单色辐射的频率满足。
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