Cтраница 2
Атомный спектр элемента не зависит от предыстории исследуемого образца; это указывает на существование прямой связи между химическими свойствами элементов ( прежде всего их электронным строением) и их спектром. [16]
![]() |
Спектральные линии щелочноземельных металлов в пламени. [17] |
Атомный спектр кальция имеет еще три Са I линии при 2398, 2275 и 2200 А и две резонансные Са II линии при 3934 и 3968 А. Последние редко используются в аналитических целях. [18]
Атомные спектры щелочных металлов сходны между собой; они состоят из тех же серий, что и спектр атома водорода, но имеют дублетную структуру. Резонансные дублеты щелочных металлов имеют верхние уровни с очень невысокой энергией возбуждения; они легко возбуждаются даже в относительно холодных пламенах и достигают большой яркости и, следовательно, согласно изложенной в разд. [19]
Атомный спектр данного элемента не зависит от предыстории исследуемого образца; это указывает на существование прямой связи между химическими свойствами элементов, прежде всего валентностью, и их атомным спектром. [20]
![]() |
Спектр атомарного водорода. Серия линий Бальмера. [21] |
Атомным спектром называют совокупность спектральных линий или полос, интенсивность которых зависит от длины волны электромагнитного излучения свободных или слабо взаимодействующих атомов. [22]
Атомным спектром называют совокупность длин волн ( частот) испускаемого или поглощаемого электромагнитного излучения в ультрафиолетовой ( УФ), видимой и инфракрасной ( ИК) областях при квантовых переходах между уровнями энергии атомов. [23]
Почему атомные спектры имеют линейчатый характер. [24]
Помимо атомных спектров, возбуждаются спектры недиссоциированных молекул активных газов: азота, углерода, кислорода. Молекулы этих газов могут также образоваться в разряде. Интенсивностью линий определяемых элементов можно управлять, изменяя диаметр трубки или давление газа. Таким способом подбирают условия, благоприятные для обнаружения заданных компонентов смеси. С уменьшением давления повышается температура электронов, а следовательно, и интенсивность линий трудновозбудимых элементов. С уменьшением диаметра трубки при том же токе и давлении увеличивается концентрация электронов. [25]
Изучение атомных спектров показало, что наряду с орбитальны. [26]
Для атомных спектров отличие от лоренциана проявляется лишь на далеких крыльях и наблюдать это очень сложно. [27]
Теорию атомных спектров, которая развивается в этой и следующей главах, следует постоянно сравнивать с эмпирическими данными; в частности, см.: книги Хунда, Паулинга - Гаудсмита и Грот-риана, указанные во введении. Применение теории представлений 3-мерной группы вращений к атомным спектрам разработано в статьях: Wigner E. Кроме того, этот предмет недавно был систематически изложен Вагнером: Wigner E. [28]
Теория атомных спектров довольно резко делится на две части: на теорию, рассматривающую уровни энергии и соответствующие состояния, и теорию излучения, рассматривающую возникновение спектральных линий при переходах между состояниями. Предыдущие главы дали нам аппарат, необходимый для решения первой части проблемы. В этой главе мы изложим общую теорию, лежащую в основе процесса излучения. [29]
Изучение атомных спектров показало - что отдельные спектральные линии также носят сложный характер. Они состоят из тонких, близко расположенных друг к другу, отдельных линий. Помня, что любая линия в спектре возникает при определенных квантовых переходах, можно допустить, что энергетические уровни представляют собой совокупность некоторых энергетических подуровней. [30]