Vạch quang phổ

From Wikipedia, the free encyclopedia

Vạch quang phổ

Các vạch quang phổ là các vạch tối hoặc sáng trong một quang phổ liên tục và đồng dạng, do sự phát xạ hoặc hấp thụ ánh sáng trong một dải tần hẹp, so với các tần số lân cận. Quang phổ chứa các vạch quang phổ được gọi là quang phổ vạch.

Thumb
Quang phổ liên tục
Thumb
Các vạch quang phổ phát xạ
Thumb
Quang phổ vạch hấp thụ
Thumb
Các đường cho thấy sự hấp thụ không khí, dưới sự chiếu sáng gián tiếp, với nguồn sáng trực tiếp không nhìn thấy được, do đó khí không trực tiếp giữa nguồn và máy dò. Ở đây, các đường Fraunhofer trong ánh sáng mặt trời và sự tán xạ Rayleigh của ánh sáng mặt trời này là "nguồn". Đây là quang phổ của một bầu trời xanh gần với đường chân trời, chỉ về hướng đông khoảng 3 hoặc 4  chiều (tức là mặt trời hướng về phía tây) vào một ngày đẹp trời.

Các loại vạch phổ

Thumb
Quang phổ liên tục của đèn sợi đốt (giữa) và các vạch phổ rời rạc của đèn huỳnh quang (phía dưới)

Các vạch quang phổ là kết quả của sự tương tác giữa một hệ lượng tử (thường là các nguyên tử, nhưng đôi khi là các phân tử hoặc hạt nhân nguyên tử) và một photon đơn lẻ. Khi một photon có đúng lượng năng lượng để cho phép một sự thay đổi trong trạng thái năng lượng của hệ thống (trong trường hợp của một nguyên tử này thường là một electron làm thay đổi quỹ đạo), các photon được hấp thụ. Sau đó, nó sẽ truyền lại một cách tự nhiên, ở cùng tần số với nguyên bản hoặc theo tầng, trong đó tổng năng lượng của các photon phát ra sẽ bằng năng lượng của năng lượng được hấp thụ (giả sử hệ thống trở về trạng thái ban đầu).

Một vạch quang phổ có thể được quan sát là vạch phát xạ hoặc vạch hấp thụ. Loại nào được quan sát đều phụ thuộc vào loại vật liệu và nhiệt độ của nó so với nguồn phát xạ khác. Một vạch hấp thụ được tạo ra khi các photon từ nguồn phổ rộng, nóng đi qua vật liệu lạnh. Cường độ ánh sáng, trên một dải tần số hẹp, bị giảm do sự hấp thụ của vật liệu và phát xạ lại theo các hướng ngẫu nhiên. Ngược lại, một vạch phát xạ sáng được tạo ra khi các photon từ vật liệu nóng được phát hiện với sự có mặt của phổ rộng từ nguồn lạnh. Cường độ ánh sáng, trên một dải tần số hẹp tăng lên do sự phát xạ của vật liệu.

Các vạch quang phổ có tính đặc hiệu nguyên tử cao và có thể được sử dụng để xác định thành phần hóa học của bất kỳ môi trường nào có khả năng cho ánh sáng đi qua nó. Một số nguyên tố được phát hiện bằng các quang phổ trung gian, bao gồm heli, thalicesi. Các vạch quang phổ cũng phụ thuộc vào các điều kiện vật lý của chất khí, vì vậy chúng được sử dụng rộng rãi để xác định thành phần hóa học của các ngôi sao và các thiên thể khác không thể phân tích bằng các phương tiện khác, cũng như các điều kiện và tính chất vật lý của chúng.

Các cơ chế khác ngoài tương tác nguyên tử – photon có thể tạo ra các vạch quang phổ. Tùy thuộc vào tương tác vật lý chính xác (với các phân tử, các hạt đơn lẻ, v.v.), tần số của các photon có liên quan sẽ rất khác nhau và các vạch đó có thể được quan sát trên phổ điện từ, từ sóng vô tuyến đến tia gamma.

Đường quang phổ của các nguyên tố hóa học

Ánh sáng nhìn thấy được

Đối với mỗi phần tử, bảng dưới đây cho thấy các vạch quang phổ hiển thị trong phổ nhìn thấy được, từ khoảng 400 nm-700 nm. Bản mẫu:Vạch quang phổ của các nguyên tố hóa học

Thêm thông tin Nguyên tố, Z ...
Vạch quang phổ của các nguyên tố hóa học
Nguyên tố Z Ký hiệu Vạch quang phổ
Hydro 1 H Thumb
Heli 2 He Thumb
Lithi 3 Li Thumb
Beryli 4 Be Thumb
Bo 5 B Thumb
Carbon 6 C Thumb
Nitơ 7 N Thumb
Oxy 8 O Thumb
Flo 9 F Thumb
Neon 10 Ne Thumb
Natri 11 Na Thumb
Magnesi 12 Mg Thumb
Nhôm 13 Al Thumb
Silic 14 Si Thumb
Phốt pho 15 P Thumb
Lưu huỳnh 16 S Thumb
Chlor 17 Cl Thumb
Argon 18 Ar Thumb
Kali 19 K Thumb
Calci 20 Ca Thumb
Scandi 21 Sc Thumb
Titan 22 Ti Thumb
Vanadi 23 V Thumb
Chromi 24 Cr Thumb
Mangan 25 Mn Thumb
Sắt 26 Fe Thumb
Coban 27 Co Thumb
Nickel 28 Ni Thumb
Đồng 29 Cu Thumb
Kẽm 30 Zn Thumb
Galli 31 Ga Thumb
Germani 32 Ge Thumb
Arsenic 33 As Thumb
Seleni 34 Se Thumb
Brom 35 Br Thumb
Krypton 36 Kr Thumb
Rubidi 37 Rb Thumb
Stronti 38 Sr Thumb
Yttri 39 Y Thumb
Zirconi 40 Zr Thumb
Niobi 41 Nb Thumb
Molypden 42 Mo Thumb
Techneti 43 Tc Thumb
Rutheni 44 Ru Thumb
Rhodi 45 Rh Thumb
Palladi 46 Pd Thumb
Bạc 47 Ag Thumb
Cadmi 48 Cd Thumb
Indi 49 In Thumb
Thiếc 50 Sn Thumb
Antimon 51 Sb Thumb
Teluri 52 Te Thumb
Iod 53 I Thumb
Xenon 54 Xe Thumb
Caesi 55 Cs Thumb
Bari 56 Ba Thumb
Lanthan 57 La Thumb
Ceri 58 Ce Thumb
Praseodymi 59 Pr Thumb
Neodymi 60 Nd Thumb
Promethi 61 Pm Thumb
Samari 62 Sm Thumb
Europi 63 Eu Thumb
Gadolini 64 Gd Thumb
Terbi 65 Tb Thumb
Dysprosi 66 Dy Thumb
Holmi 67 Ho Thumb
Erbi 68 Er Thumb
Thuli 69 Tm Thumb
Ytterbi 70 Yb Thumb
Luteti 71 Lu Thumb
Hafni 72 Hf Thumb
Tantal 73 Ta Thumb
Volfram 74 W Thumb
Rheni 75 Re Thumb
Osmi 76 Os Thumb
Iridi 77 Ir Thumb
Bạch kim 78 Pt Thumb
Vàng 79 Au Thumb
Thủy ngân 80 Hg
Thalli 81 Tl Thumb
Chì 82 Pb Thumb
Bismuth 83 Bi Thumb
Poloni 84 Po Thumb
Radon 86 Rn Thumb
Radi 88 Ra Thumb
Actini 89 Ac Thumb
Thori 90 Th Thumb
Protactini 91 Pa Thumb
Urani 92 U Thumb
Neptuni 93 Np Thumb
Plutoni 94 Pu Thumb
Americi 95 Am Thumb
Curi 96 Cm Thumb
Berkeli 97 Bk Thumb
Californi 98 Cf Thumb
Einsteini 99 Es Thumb
Đóng

Bước sóng khác

"Các vạch quang phổ" thường ngụ ý rằng người ta đang nói về các vạch có bước sóng rơi vào phạm vi của phổ nhìn thấy được. Tuy nhiên, cũng có nhiều vạch quang phổ xuất hiện ở bước sóng ngoài phạm vi này. Ở bước sóng ngắn hơn nhiều của tia X, chúng được gọi là tia X đặc trưng. Các tần số khác cũng có các vạch phổ nguyên tử, chẳng hạn như dãy Lyman, nằm trong dải cực tím.

Chú thích

Loading related searches...

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.