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实验 十六 氢原子光谱研究

实验 十六 氢原子光谱研究. 南京农业大学物理实验中心. 四. 实验原理 五 . 实验 步骤. 一 . 实验简介 二 . 实验目的 三. 实验仪器. 南京农业大学物理实验中心. 一、实验 简介. 1885年瑞士物理学家巴尔末发现了氢原子光谱的规律性。从氢原子光谱的规律性,人们获悉了氢原子的内部结构和它的发射线光谱的秘密,从而发展了研究物质结构的近代光谱学,打开了研究原子物理的大门。. 二、 实验目的. 1. 了解光谱定性分析的基本原理及定标曲线的应用; 2. 测定氢光谱中一些谱线( Hα 、 Hβ 、 Hγ )的波长,并计算里德堡常数;

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实验 十六 氢原子光谱研究

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Presentation Transcript


  1. 实验十六 氢原子光谱研究 南京农业大学物理实验中心

  2. 四. 实验原理 五. 实验步骤 一. 实验简介 二. 实验目的 三. 实验仪器 南京农业大学物理实验中心

  3. 一、实验简介 1885年瑞士物理学家巴尔末发现了氢原子光谱的规律性。从氢原子光谱的规律性,人们获悉了氢原子的内部结构和它的发射线光谱的秘密,从而发展了研究物质结构的近代光谱学,打开了研究原子物理的大门。

  4. 二、 实验目的 1. 了解光谱定性分析的基本原理及定标曲线的应用; 2. 测定氢光谱中一些谱线(Hα、Hβ、Hγ)的波长,并计算里德堡常数; 3. 学会使用JJY型分光计。

  5. 三、实验仪器 JJY型分光计的构造原理及使用方法参见实验十八。

  6. 四. 实验原理 • 定标曲线: 在高电压下氦灯中He原子被激发而发光。经三棱镜色散便可形成光谱。

  7. 定标曲线: He原子光谱中较明亮的有9条谱线,其颜色和波长如下表所示:

  8. 定标曲线: 在分光计的载物平台上放上三棱镜,经三棱镜色散后形成的光谱位置φ用分光计测定,见图16-1。

  9. 定标曲线: 以He光谱线的波长λ为横坐标,以He光谱线在分光计望远镜中的方位角φ为纵坐标, 作φ-λ曲线,如图16-2所示。 这便是定标曲线。

  10. 里德堡常数R 测出氢光谱的波长后,用巴尔末公式可得到里德堡常数R.

  11. 五. 实验步骤 1.调节 分光计; 2.测定氦谱线的位置,制作定标曲线; 3.测定氢谱线的位置和波长; 4.计算里德堡常数R。

  12. 注意事项: 1. 本实验所用电源设备产生高压,可达千 伏特以上,注意勿触及其输入、输出端。 2. 三棱镜是贵重精密光学玻璃元件,易碎、 易损,切勿用手触摸其透光面,只能触 及其毛玻璃表面和三个棱。防止跌落打碎。

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