北京大学物理学院,氢原子光谱

山东省冠县武训高级中学2013届高三物理总复习 16.1原子结构 氢原子光谱课件2_百度文库
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原子与原子核物理学
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原子与原子核物理学
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《原子与原子核物理学》是在作者多年教学研究的基础上,按平台课的教学原则编著的。《原子与原子核物理学》特别注重物理现象、物理思想、物理图像的描述,力求清晰、易懂。全书共分九章,前六章主要讲述原子现象、原子结构、原子与外磁场的相互作用以及射线等方面的内容,后三章主要讲述原子核物理及粒子物理的有关现象和基本规律。
《原子与原子核物理学》:中国矿业大学新世纪教材建设工程资助教材丛书。
绪论第一章 原子模型与玻尔理论第一节 原子模型第二节 氢原子光谱规律与玻尔理论第三节 类氢离子与势模型第四节 弗兰克-赫兹实验第五节 对应原理与玻尔理论的地位思考题习题第二章 量子力学初步及对氢原子的处理第一节 物质的波粒二象性第二节 不确定度关系第三节 波函数及薛定谔方程第四节 氢原子的量子力学处理及主要结论第五节 史特恩-盖拉赫实验思考题习题第三章 碱金属原子的光谱与电子自旋第一节 碱金属原子的光谱第二节 原子实极化贯穿与量子亏损第三节 碱金属原子光谱精细结构与电子自旋第四节 氢原子光谱的精细结构思考题习题第四章 多电子原子第一节 多电子原子的矢量模型第二节 氦原子光谱和能级以及复杂原子光谱的一般规律第三节 泡利不相容原理及其简单应用第四节 氦-氖激光器思考题习题第五章 磁场中的原子第一节 原子在外磁场中的运动及附加能量第二节 塞曼效应与帕邢一巴克效应第三节 物质的磁性及磁共振第四节 斯塔克效应第五节 光谱线的宽度和激光光谱学思考题习题第六章 元素周期表的形成与X射线第一节 元素性质的周期性变化第二节 原子的壳层结构第三节 元素周期表的建立第四节 X射线的产生和波长测量第五节 X射线的发射谱第六节 X射线的精细结构与能级图第七节 X射线与物质的相互作用思考题习题第七章 原子核的基本性质与放射性第一节 原子核的整体静态特性第二节 原子核的结合能第三节 放射性衰变的一般规律第四节 α衰变第五节 β衰变第六节 y衰变、内转换与穆斯堡尔效应第七节 放射性的应用思考题习题第八章 原子核的结构与核反应第一节 核力第二节 原子核的液滴模型第三节 原子核的壳层模型第四节 原子核的集体运动模型简介第五节 核反应第六节 原子核的裂变和聚变第七节 原子能的利用思考题习题第九章 粒子物理基础第一节 粒子的特性和相互作用第二节 粒子的分类第三节 描写粒子的量及守恒律第四节 强子结构第五节 强子结构的夸克模型思考题习题附录习题答案参考文献
帮助平台入驻原子光谱 - 定义
原子光谱 atomic spectrum 原子组成的粒子-内部结构模型图 原子光谱,是由原子中的电子在能量变化时所发射或吸收的一系列波长的光所组成的光谱。原子吸收光源中部分波长的光形成吸收光谱,为暗淡条纹;发射光子时则形成 ,为明亮彩色条纹。两种光谱都不是连续的,且吸收光谱条纹可与发射光谱一一对应。每一种原子的光谱都不同,遂称为特征光谱。
原子光谱 - 原理
的电子运动状态发生变化时发射或吸收的有特定频率的 。原子光谱是一些,发射谱是一些明亮的细线,吸收谱是一些暗线。原子的发射谱线与吸收谱线位置精确重合。不同原子的光谱各不相同, 最为简单,其他原子光谱较为复杂,最复杂的是铁原子光谱。用色散率和分辨率较大的摄谱仪拍摄的原子光谱还显示 有精细结构和超精细结构,所有这些原子光谱的特征,反映了原子内部 运动的规律性。 阐明原子光谱的基本理论是 。原子按其内部运动状态的不同,可以处于不同的定态。 光子-内部结构模型图 每一定态具有一定的能量,它主要包括原子体系内部运动的动能、核与电子间的相互作用能以及电子间的相互作用能。能量最低的态叫做基态 ,能量高于基态的叫做激发态 ,它们构成原子的各能级(见原子能级)。高能量激发态可以跃迁到较低能态而发射光子,反之,较低能态可以吸收光子跃迁到较高激发态,发射或吸收光子的各频率构成发射谱或吸收谱。量子力学理论可以计算出原子能级跃迁时发射或吸收的光谱线位置和光谱线的强度。 在日常生活中,我们看到许多可见光如灯光、激光、焰火、霓虹灯光与原子结构有什么关系? 从原子中心电子能量变化的角度去认识光产生的原因。理解原子基态激发态与电子跃迁等概念。
原子光谱 - 作用与研究意义
原子光谱提供了原子内部结构的丰富信息。事实上研究原子结构的 和量子力学就是在研究分析阐明原子光谱的过程中建立和发展起来的。原子是组成物质的基本单元。原子光谱的研究对于分子结构、固体结构也有重要意义。原子光谱的研究对激发器的诞生和发展起着重要作用,对原子光谱的深入研究将进一步促进激光技术的发展;反过来激光技术也为光谱学研究提供了极为有效的手段。原子光谱技术还广泛地用于化学、天体物理、等离子体物理等和一些应用技术学科之中。 原子或离子的运动状态发生变化时,发射或吸收的有特定频率的电磁波谱.原子光谱的覆盖范围很宽,从射频段一直延伸到X射线频段,通常,原子光谱是指红外、可见、紫外区域的谱. 原子光谱中某一谱线的产生是与原子中电子在某一对特定能级之间的跃迁相联系的.因此,用原子光谱可以研究原子结构.由于原子是组成物质的基本单位,原子光谱对于研究分子结构、固体结构等也是很重要的.另一方面,由于原子光谱可以了解原子的运动状态,从而可以研究包含原子在内的若干物理过程.原子光谱技术广泛应用于化学、天体物理学、等离子物理学和一些应用技术科学中.
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