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[醫(yī)學(xué)]第十五章量子力學(xué)基礎(chǔ)-資料下載頁

2024-10-16 17:57本頁面
  

【正文】 子狀態(tài)的改變通常用量子數(shù)的變化值來描述。如單電子原子: n的改變不受限制,s不變, ?l=177。 1, ?m=0、177。 1, 其他躍遷不可能。 ( 線光譜 ) 34 高能級 → 低能級:明線光譜;原子發(fā)光 ( 同一元素的發(fā)射光譜與吸收光譜的位置相同,但吸收光譜的譜線數(shù)目較發(fā)射光譜少) 低能級 → 高能級:暗線光譜;原子吸收 原子價(jià)電子 躍遷形成的光譜一般在可見光及其附近的紅外和紫外區(qū) —— 光學(xué)光譜 。 原子內(nèi)層電子 躍遷形成的光譜在倫琴射線( X射線)范圍 —— 標(biāo)識 X射線光譜 。 35 一價(jià)元素 的光學(xué)光譜與氫元素的光譜相似,但較氫光譜復(fù)雜。 二價(jià)元素 的光學(xué)光譜也相似,但較一價(jià)元素的光譜復(fù)雜。 (因?yàn)樵有驍?shù)越大的一價(jià)元素,其角量子數(shù)越大) 36 高能級 → 低能級:明帶光譜;分子發(fā)光 分子在高低能級之間躍遷形成的光譜。 三、分子光譜: ( 帶光譜 ) 低能級 → 高能級:暗帶光譜;分子吸收 同一分子的發(fā)射光譜與吸收光譜的位置相同,但吸收光譜的譜線數(shù)目較發(fā)射光譜更少 由于分子發(fā)熱發(fā)光時(shí),分子結(jié)構(gòu)會發(fā)生改變,因此, 分子光譜常用吸收光譜 37 分子能量 E 價(jià)電子運(yùn)動的軌道能量 Ee 分子中原子的振動能量 Ev 分子的轉(zhuǎn)動能量 Er ( 量子化 ) rve EEEE ???38 帶光譜的形成 當(dāng)分子從高能級 E2躍遷到低能級 E1時(shí),發(fā)射光子 因此在 ν=ΔEe/h附近會出現(xiàn)許多 ν=( ΔEe+ ΔEv + ΔEr) /h的譜線。(即帶光譜) rve EEEEEh ???????? 12?eVE e 201~:?rve EEE ?????eVE r ??eVE v ~:?39 分子的三種光譜 ( 1)分子轉(zhuǎn)動光譜( ΔEe=ΔEv=0,ΔEr≠0) (中紅外) (雙原子分子如 HF、 HCl、 HBr等) ( 2)分子振轉(zhuǎn)動光譜( ΔEe=0,ΔEv≠ 0, ΔEr≠0) (遠(yuǎn)紅外) hE r??? m?? 20?hEE rv ?????m?? : ~40 (3)電子振轉(zhuǎn)動光譜( ΔEe ≠ 0, ΔEv≠ 0, ΔEr≠0) 紫外、可見光、近紅外( — ),且光譜結(jié)構(gòu)層次更多、更復(fù)雜。 hEEE rve ???????mnm ?? ~:(光譜帶的 ν主要由 ΔEv決定,而ΔEr≠0則決定光譜帶的精細(xì)結(jié)構(gòu)) 41 ΔEe 決定光譜所在區(qū)域 B, B組內(nèi)光譜帶 A由 ΔEv決定, A帶內(nèi)的精細(xì)結(jié)構(gòu)由 ΔEr決定。 42 光譜: 物質(zhì): 譜線的位置(波長) 物質(zhì)的成分 元素(原子光譜) 原子團(tuán)(分子光譜) 譜線的亮度(光強(qiáng)) 各成分的含量 四、 光譜分析 : 作業(yè): P267 10 、 1
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