Cтраница 2
Рассмотрим, каким квантовым переходам отвечает серия Лаймана. Как будет показано далее, разрешены не все переходы между стационарными квантовыми состояниями. Ограничений на изменение главного квантового числа нет: разность n nz - nl может быть любой. [16]
Максимальная длина волны спектральной водородной линии серии Лаймана равна 0 12 мкм. Предполагая, что постоянная Ридберга неизвестна, определить максимальную длину волны линии серии Бальмера. [17]
![]() |
Непрерывный переход от обычных спектров к рентгеновским. [18] |
На рис. 24 даны частоты линий серий Лаймана, Бальмера и П а ш е н а для водорода и первых 40 атомов. По мере увеличения г-линия передвигается все дальше и дальше в ультрафиолетовую область, попадая в трудно доступный наблюдению ( заштрихованный) участок, выходя затем из него для более тяжелых атомов в виде рентгеновских спектров. [19]
Оказывается, что все спектральные линии серии Лаймана лежат в ультрафиолетовой части спектра. [20]
В эмиссионном спектре атомарного водорода имеется так называемая серия Лаймана. [21]
Показать, в какой области спектра находится серия Лаймана атома водорода. [22]
Из-за сильной реабсорбции особенно быстро уменьшается вклад серии Лаймана. [24]
Разница в длинах волн между головными линиями серий Лаймана и Бальмера в спектре атомарного водорода составляет 5347 А. [25]
Почему спектр поглощения атома водорода содержит только серию Лаймана. [26]
Почему спектр поглощения атома водорода содержит только серию Лаймана. Еп выражается в электрон-вольтах. [27]
Применение простой теории штарковского уширения ко всем линиям серии Лаймана, кроме ос-линии, приводит к учету малых вкладов черного излучения от границы обрезания со стороны малых волновых чисел до со со. [28]
Серию спектральных линий, отвечающую / и1, называют серией Лаймана. Все линии этой серии расположены в ультрафиолетовой области спектра электромагнитного излучения. [29]
Аналогичные серии возникают для того же элемента в ультрафиолетовой ( серия Лаймана) и инфракрасной ( серия Пашена) областях. [30]