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发布时间:2019-11-05

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  从图中我们可见毕克林系能够分为两组 一组大约分布正在两条相邻的巴耳末线系的谱线之间毕克林认为 毕克林线系也是氢光谱 是星体上一种特殊的氢所发的谱线 里德伯按照毕克林系谱线nRn此式取巴耳末公式类似 仅量子数n中含有半整数 5„等半整数时获得夹正在两头的那组谱线

  从图中我们可见毕克林系能够分为两组 一组大约分布正在两条相邻的巴耳末线系的谱线之间毕克林认为 毕克林线系也是氢光谱 是星体上一种特殊的氢所发的谱线 里德伯按照毕克林系谱线nRn此式取巴耳末公式类似 仅量子数n中含有半整数 5„等半整数时获得夹正在两头的那组谱线 里德伯认为这些谱线都属于氢的 但正在尝试室中老是察看不到这类谱线 而只存正在于星体光谱中 因而他认为这是星体特殊前提下存正在的一种分歧于地球上的氢 把它叫做氢。 但若是实的有氢存正在 把毕克林线系当做氢的一个线系的话 玻尔理论是无释的。 玻尔理论对He光谱的注释 玻尔认为 毕克林线系属于氦离子He 氦离子He 取氢原子十分类似 分歧之处仅仅是核的质量较大 4MH 核电荷比氢大一倍。若正在玻尔相关氢原子的公式中 2代入则玻尔理论完全合用于氦离子He 0naZnaZnmehrn 2222222042 2nRhcnZRhcnZhmeEn2222232042 2nRnZRnZchmeTn11 1122222nmRnmRZhcEEHemn 式中暗示He的里德伯 对每一个m 均有n 则由玻尔理论可知2211579 22222HenRkk这就是毕克林线都是较高的激发态所以正在高温的星体中易于激发它们 这就是最先正在星体光谱中发觉它们的缘由。百威5226, 1912年 有人正在氢中一些氦的尝试中 发觉了这些谱线 后来又正在纯氦的尝试安拆中发觉了这些谱线 而正在纯氢的安拆中一直找不到它们 这就完全证了然玻尔的概念。 由此可见 玻尔不只成功地注释了类氢离子光谱 并且还准确地注释了已经为尝试家们所的现实。 当m等于分歧的整数时 将代表氦离子的各类谱线系 它们也连续被发觉 远紫外区1916年由赖曼发觉 远紫外区1916年由赖曼发觉 λ4686系1916年由福勒 Fowler 发觉 毕克林系1897年由毕克林发觉 LiRmnLiZ221116 BeRmnBeZ22211 ARZmn 一般 比力H的巴耳末线系和He 的毕克林线 HHeRRnn发觉当n 10……等偶数时毕克林线系取巴耳末线系几乎沉合 但波长稍有不同。这是因为两种原子的里德伯略有不同而惹起的 里德伯的变化分歧的原子 R值分歧是因为原子核质量分歧 前面曾假定原子核固定不动 这只要正在原子核的质量取电子的质量比拟可视为无限大时 才是准确的。 现实上 原子核的质量虽然弘远于电子的质量 但不克不及把它视为无限大 它仍有活动 其活动惹起的一些效应仍是能够察看到的 考虑到原子核的活动原子中的活动就不再是电子绕核的圆周活动而是电子和原子核绕它们的质心活动 折合质量 MmMm 考虑到原子核的活动 只需将氢原子理论中的电子质量m换为折合质量 则全数公式都是合用的 原子的能量 角动量角子化前提 牛顿第二定律 2042ZeEr 22hrn 22204Zerr 可见正在以上三式中 只需用取代m 就从原子核不动的环境过渡到了原子核活动的环境 444nnhhnnrrmeZeZ 2 AmeeRRRRhchc2222nnAZZERhcERhcnn 2222nnAZZTRTRnn