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2022年医学专题—巴耳末公式.pptx

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氢光谱(guāngpǔ):可见光区域内的谱线第一页,共十一页。氢光谱可见光的谱线标志、颜色(yánsè)和波长:谱线标志颜色波长红m深绿m青m紫m第二页,共十一页。氢光谱(guāngpǔ):不可见光区域内的谱线可见光区域内的谱线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(yīgòng)14条,组成一个光谱系。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(dútè)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。巴耳末的探索(tànsuǒ)过程:波长分解mm谱线标志mm公因子(yīnzǐ)mm第五页,共十一页。m巴耳末的探索(tànsuǒ)过程:第六页,共十一页。谱线的波长(bōcháng):整理(zhěnglǐ)得:第七页,共十一页。巴耳末公式(gōngshì):第八页,共十一页。巴耳末公式(gōngshì)的验证:埃格斯特朗所测数据误差m⑴谱线标志根据公式计算的数据mmmmmmm第九页,共十一页。巴耳末公式(gōngshì)的验证:⑶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(bōcháng),均能很好的符合计算值。第十页,共十一页。内容(nèiróng)总结氢光谱:。埃格斯特朗(A.J.Angström)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(yuánsù)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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