知識問題
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發射光譜、吸收光譜、連續光譜?
請問 發射光譜跟吸收光譜還有連續光譜、不連續光譜
各代表什麼意思?
吸收光譜上面的一小條黑線又是什麼鬼?
反射光譜上一大段黑條是什麼?
光譜如何看?
各代表什麼意思?
吸收光譜上面的一小條黑線又是什麼鬼?
反射光譜上一大段黑條是什麼?
光譜如何看?
讓我回答你的問題
1. 輻射光譜,即為物質受激發所輻射出來的光譜分怖,可分成自發輻射與激發輻射兩種機制。
2. 若物質受激輻射光譜可分成連續輻射光譜與不連續的特性光譜兩類,連續光譜主要是因熱激發作用的黑體輻射,物體的溫度T(絕對溫標)決定物體的幅射光譜分怖,頻率從0至無窮大,輻射光譜的強度呈現連續的曲線分佈。而不連續的光譜主要是物質內原子或分子的電子能階、振動能階、或轉動能階受激發,產生能階躍遷所輻射出來的特定波長(頻率)的光譜。因波長由兩躍遷能量差決定,因此不同的物質有不同的不連續頻譜分怖。
3. 所謂吸收光譜是因入射的白光連續光譜穿過某物質,某些特定波長(頻率)的光能量被該物質吸收(該波長的光激發物質產生激發吸收的作用),使得該特定波長處的入射光能量變小,形成黑線條(光強度較低)的吸收光譜分怖。
4. 一般輻射光譜的亮線光譜的譜線數目遠較吸收光譜的暗線光譜的譜線數目多出許多。
5. 我們要觀察物質的光譜可用光譜儀,光譜儀內主要是藉助三菱鏡或繞射光柵的色散分光能力,將入射光束的各個不同波長的譜線展開來,然後再用底片或CCD與電腦來進行分析處理。
6. 當然,物質需先被激發輻射特定波長的光譜光束導入光譜儀。吸收光譜則必須先用一全光譜的白光光源照射被分析的物質,入射光經物質吸收後再導入光譜儀進行吸收光譜的分析工作。
1. 輻射光譜,即為物質受激發所輻射出來的光譜分怖,可分成自發輻射與激發輻射兩種機制。
2. 若物質受激輻射光譜可分成連續輻射光譜與不連續的特性光譜兩類,連續光譜主要是因熱激發作用的黑體輻射,物體的溫度T(絕對溫標)決定物體的幅射光譜分怖,頻率從0至無窮大,輻射光譜的強度呈現連續的曲線分佈。而不連續的光譜主要是物質內原子或分子的電子能階、振動能階、或轉動能階受激發,產生能階躍遷所輻射出來的特定波長(頻率)的光譜。因波長由兩躍遷能量差決定,因此不同的物質有不同的不連續頻譜分怖。
3. 所謂吸收光譜是因入射的白光連續光譜穿過某物質,某些特定波長(頻率)的光能量被該物質吸收(該波長的光激發物質產生激發吸收的作用),使得該特定波長處的入射光能量變小,形成黑線條(光強度較低)的吸收光譜分怖。
4. 一般輻射光譜的亮線光譜的譜線數目遠較吸收光譜的暗線光譜的譜線數目多出許多。
5. 我們要觀察物質的光譜可用光譜儀,光譜儀內主要是藉助三菱鏡或繞射光柵的色散分光能力,將入射光束的各個不同波長的譜線展開來,然後再用底片或CCD與電腦來進行分析處理。
6. 當然,物質需先被激發輻射特定波長的光譜光束導入光譜儀。吸收光譜則必須先用一全光譜的白光光源照射被分析的物質,入射光經物質吸收後再導入光譜儀進行吸收光譜的分析工作。
- 2012-07-30 13:50:15 補充在吸收光譜中出現的細黑線條,主要是物質的電子能階與分子的震盪能階的激發吸收作用產生的,因為原子的電子能階差與分子的震盪能階的值一般較固定,光子吸收作用的波長分佈也相當窄,黑線光譜的寬度也相對較細。
經物體反射後的光譜往往出現較寬的吸收帶的光譜分佈,其中有需多因素造成。例如波壞性干涉的現象、物質寬能帶的吸收作用(固態物質的能階會因大量原子匯集出現能帶變寬的現象)、大量轉動能階的集合現象等等。 - 2012-07-30 17:28:21 補充唉!科技進步,讓人腦退化不已。
現在已很少見有人用人力測量與用腦筆算分析光譜了,產商已將各物質的光譜資料建立資料庫。光譜儀可以直接讀出個譜線對應的元素與物質名稱。
電腦第一,人腦則退化矣。
你的評價
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這裡附一張高中地球科學課本的圖給你參考
其實你說會有黑色的線條
只有發射光譜與吸收光譜才有
連續光譜不會有黑色線條 而是連續的一段光譜
通常研究天體都會利用光譜
原理大概是這樣的
原子中的電子只會在特定的軌域中繞行原子核
每個軌域能量不同
越接近原子核的軌域 能階就越低
電子一定處在某個特定軌域當中
而不會處在『中間狀態』
當電子處於低能階時
經由原子碰撞或吸收光線
若恰好獲得兩能階之間的能量差
便能從低能階受激發而躍遷至高能階
如果獲得的能量大於原子核對於電子的束縛能
電子便被游離
而脫離原子核束縛 成為游離的自由電子
處於激發狀態的原子核也可能躍遷到較低能階
因而輻射出光線
例如白熾燈泡就是連續光譜
也就是說 他發出的光具有各種波長
可見光的波長約在400nm~700nm左右 ( nm為奈米 )
但要是白熾燈泡前有團低溫氣體
其中原子都處於低能階狀態
則白熾燈泡所發出的光穿過此氣體時
連續光譜中有些特定能量的光子被氣體吸收
因此在連續光譜上便會呈現某些吸收暗線
也就是你所看到的某些黑色線條
簡單說就是某些元素或是某些氣體會吸收特定波長的光
所以可以透過研究這些消失的譜線進而研究其物質
那麼發射光譜呢?
當這團低溫氣體的電子躍遷回低能量狀態
變放出同樣能量的光子
呈現發光的明線
稱為發射光譜 或者是明線光譜
不同的元素都會有不同的吸收線 ( 例如 Na鈉元素在590nm )
所以你可以往上看一下那張圖片
右上角的就是吸收光譜
因為有些特定波長的光被吸收了
因此有較小的黑色線條
而左下角的則是連續光譜
表示在傳遞過程中沒有受到太大的影響
右下角是發射光譜
也就是吸收了原本的光線
後來又放出來
所以你會發現 發射光譜的光 就是吸收光譜消失的光
兩者可組成連續光譜
其實你說會有黑色的線條
只有發射光譜與吸收光譜才有
連續光譜不會有黑色線條 而是連續的一段光譜
通常研究天體都會利用光譜
原理大概是這樣的
原子中的電子只會在特定的軌域中繞行原子核
每個軌域能量不同
越接近原子核的軌域 能階就越低
電子一定處在某個特定軌域當中
而不會處在『中間狀態』
當電子處於低能階時
經由原子碰撞或吸收光線
若恰好獲得兩能階之間的能量差
便能從低能階受激發而躍遷至高能階
如果獲得的能量大於原子核對於電子的束縛能
電子便被游離
而脫離原子核束縛 成為游離的自由電子
處於激發狀態的原子核也可能躍遷到較低能階
因而輻射出光線
例如白熾燈泡就是連續光譜
也就是說 他發出的光具有各種波長
可見光的波長約在400nm~700nm左右 ( nm為奈米 )
但要是白熾燈泡前有團低溫氣體
其中原子都處於低能階狀態
則白熾燈泡所發出的光穿過此氣體時
連續光譜中有些特定能量的光子被氣體吸收
因此在連續光譜上便會呈現某些吸收暗線
也就是你所看到的某些黑色線條
簡單說就是某些元素或是某些氣體會吸收特定波長的光
所以可以透過研究這些消失的譜線進而研究其物質
那麼發射光譜呢?
當這團低溫氣體的電子躍遷回低能量狀態
變放出同樣能量的光子
呈現發光的明線
稱為發射光譜 或者是明線光譜
不同的元素都會有不同的吸收線 ( 例如 Na鈉元素在590nm )
所以你可以往上看一下那張圖片
右上角的就是吸收光譜
因為有些特定波長的光被吸收了
因此有較小的黑色線條
而左下角的則是連續光譜
表示在傳遞過程中沒有受到太大的影響
右下角是發射光譜
也就是吸收了原本的光線
後來又放出來
所以你會發現 發射光譜的光 就是吸收光譜消失的光
兩者可組成連續光譜
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