内容正文:
每种原子、分子都有其特征光谱。因此分析其特征光谱,对研究不同原子、分子及其结构有着重大的意义。光谱学已成为光学的一个重要分支,并被广泛用于科研和生产中。
氢原子是最简单的原子,其光谱线在按波长(或波数)大小的排列次序上显示出简单的规律性。研究原子结构,很自然氢原子首先被关注。
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一些简单的原子和分子
α粒子的散射实验使我们知道原子具有核式结构,但是电子在核的周围怎样运动?它的能量怎样变化。这些还要通过其它事实证明才能认识,本节将用一些实际的事实来证明一些原子的能量变化。
引言
第十八章原子结构
了解光谱的定义和分类
1、知识与技能
了解氢原子光谱的实验规律,知道巴耳末系
了解经典原子理论的困难。
教学目标
通过本节的学习,感受科学发展与进步的坎坷。
2、过程与方法观
3、情感态度与价值观
培养我们探究科学、认识科学的能力,提高自主学习的意识。
让学生进一步的体会物理规律是在接受实践检验的过程中不断的发展和完善的。
重点
氢原子光谱的实验规律。
难点
经典理论的困难。
教学重难点
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二、氢原子光谱的实验规律
一、光谱
三、经典理论的困难
一、光 谱
1、光谱
早在17世纪,牛顿就发现了日光通过三棱镜后的色散现象,并把实验中得到的彩色光带叫做光谱。
自然光光谱
光谱是电磁辐射(不论是在可见光区域还是在不可见光区域)的波长成分和强度分布的记录。有时只是波长成分的记录。
氢原子光谱型
2、发射光谱
物体发光直接产生的光谱叫做发射光谱。
发射光谱可分为两类:连续光谱和明线光谱。
可见光的连续光谱
连续分布的包含有从红光到紫光各种色光的光谱叫做连续光谱。
只含有一些不连续的亮线的光谱叫做明线光谱。明线光谱中的亮线叫谱线,各条谱线对应不同波长的光
可见光的连续光谱
炽热的固体、液体和高压气体的发射光谱是连续光谱。例如白炽灯丝发出的光、烛焰、炽热的钢水发出的光都形成连续光谱。
汽车灯泡发出的光
稀薄气体或金属的蒸气的发射光谱是明线光谱。明线光谱是由游离状态的原子发射的,所以也叫原子的光谱。实践证明,原子不同,发射的明线光谱也不同,每种原子只能发出具有本身特征的某些波长的光,因此明线光谱的谱线也叫原子的特