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巴耳末公式.pptx

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氢光谱(gungp):可见光区域内的谱线第一页,共十一页。谱线标志志颜色色波波长红m深绿m青m紫m氢光谱可见光的谱线标志、颜色(yns)和波长:第二页,共十一页。氢光谱(gungp):1880年休金斯(W.Huggins)和沃格尔()成功地拍摄了恒星的氢光谱,发现氢光谱还可以扩展到紫外区,一共(ygng)14条,组成一个光谱系。可见光区域内的谱线不可见光区域内的谱线第三页,共十一页。当时人们知道,原子光谱是原子的特征,每个元素的原子都有其独特(dt)的光谱。氢光谱中各谱线的排列应该有其规律,而且这个规律与氢原子的构造应该有某种关系。这些都激励着物理学家们去研究,去探索。瑞士的中学数学教师巴耳末(J.J.Balmer)成功地解决了这个难题。巴耳末擅长投影几何,对建筑结构、透视原理,几何素描都有浓厚的兴趣。贝塞尔大学的物理学教授哈根拜希(Hagenbach)鼓励他研究氢原子光谱,并提供了氢光谱谱线的数据。面对这一串串数据,一开始巴耳末也感到束手无策。但凭借过硬的数学功底,巴耳末找到了氢光谱谱线之间的关系。第四页,共十一页。谱线标志志波波长分解分解mmmmmmm巴耳末的探索(tn su)过程:公因子(ynz)第五页,共十一页。巴耳末的探索(tn su)过程:第六页,共十一页。谱线的波长(bchng):整理(zhngl)得:第七页,共十一页。巴耳末公式(gngsh):第八页,共十一页。巴耳末公式(gngsh)的验证:谱线标志志根据公式根据公式计算的数据算的数据埃格斯特朗所埃格斯特朗所测数据数据误差差mmmmmmmm第九页,共十一页。巴耳末公式(gngsh)的验证:以后,巴耳末又证明了其他不可见光区的谱线的实验观测波长(bchng),均能很好的符合计算值。第十页,共十一页。内容(nirng)总结氢光谱:。埃格斯特朗(A.J.Angstrm)首先从气体放电的光谱中找到氢的红线,即线,以后又发现了氢光谱在可见光区域内的另外几根谱线。当时人们知道,原子光谱是原子的特征,每个元素(yun s)的原子都有其独特的光谱。氢光谱中各谱线的排列应该有其规律,而且这个规律与氢原子的构造应该有某种关系。瑞士的中学数学教师巴耳末(J.J.Balmer)成功地解决了这个难题。但凭借过硬的数学功底,巴耳末找到了氢光谱谱线之间的关系第十一页,共十一页。
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