AC 试题分析从氢气放电管获得氢原子光谱,对可见光区的谱线进行了分析得到了巴尔末公式,巴尔末公式以简洁的形式反映了氢原子的线状光谱,因为其他原子的谱线相对复杂得多,所以巴尔末公式只适用于氢原子的谱线,且n只能取大于等于3的整数,则λ不能取连续值,故氢原子光谱是线状谱 AC正确,BC错。
氢原子的光谱在可见光范围内有四条谱线,其中在靛紫色区内的一条是处于量子数n=4的能级氢原子跃迁到n=2的能级发出的,氢原子的能级如图所示,已知普朗克恒量h=663×1034 J·s,则该条谱线光子的能量为 255 eV,该条谱线光子的频率为 615×10的14次方Hz氢原子光谱atomic spect。
光,恰恰就是这样一种物质电流的变化会形成磁场,而磁力线的运动也会形成电场电场与磁场的交合会形成电磁波,光的本质就是一种电磁波电场与磁场都是物质,但它们都没有质量,它们都是没有质量的物质这一点在想象起来有些虚幻的感觉,但却是事实场这种物质既没有质量,又无法运动例如。
氢· 氢气放电管@a冥灵 制作 与单质相对,由两种或两种以上元素组成的纯净物叫做化合物自然界中的物质大多数为化合物一种元素组成的纯净物,叫做单质由一种元素的原子组成的以游离形式较稳定存在的物质例如氧气O 2氯气Cl 2硫磺S铁Fe等单质和元素是两个不同的概念元素是具有相同核。
最使人惊叹不已的是这样一个放电管阴极做成了凹面镜形,所以发出的阴极射线聚焦在一个小点上,在管中装了一个可以转动的风车,在风车和阴极之间立着一块挡板通电以后,阴极射线射在挡板上,风车静止不动 这时候,克鲁克斯把一块磁铁挂在放电管上面,在磁场的作用下,阴极射线往上偏转了,通过挡板的上方射在风车的。
与氧混合供潜水用,可防止潜水夫病在油井中所产天然气含2%,为工业用的主要来源制备法将天然气压缩及冷却而液化,He难液化而分离2Ne在真空放电管中发生红色光,用於广告灯3Ar填充灯泡保护钨丝4Kr,Xe用在照相工业Kr,Xe在真空放电管中,发出蓝色光。
1做保护气 焊接金属 充灯泡 2电光源霓虹灯 3氖气 通电发红光能穿透浓雾 做航标灯 4氩气通电发出比荧光灯强几万倍的光用做“人造小太阳”5用于激光技术 6氦气可做冷却剂 7氙气可做麻醉剂 空气中除氧氮氩外,还含有极少量的氖氦氪氙等稀有气体按体积分数计,氖。
选择陶瓷放电管有以下方法第一,在快速脉冲冲击下,陶瓷气体放电管气体电离需要一定的时间一般为02~03μ s,最快的也有01μ s左右,因而有一个幅度较高的尖脉冲会泄漏到后面去第二,直流击穿电压Vsdc的选择直流击穿电压Vsdc的最小值应大于可能出现的最高电源峰值电压或最高信号电压。
处于基态的氢原子能级为136eV 第2能级34eV 第3能级15eV 原子吸收121ev的能量,可以从基态跃迁到第3能级从3跃迁到2释放光子能量为19eV 从3跃迁到1释放光子能量为121eV 从2跃迁到1释放光子能量为102eV 所以光子能量只能是以上三种。
氦氖激光器Heliumneongaslaser是研制成功的第一种气体激光器,如图2所示,也是最常用的一种,是以中性原子气体氦和氖作为工作物质的气体激光器氦氖激光器的结构大体可以分为三部分,放电管谐振腔和激发的电源,如图3所示 当电磁场频率与双能级原子的跃迁频率相同而产生共振时,处于上能级的原子。
如果原子有核,那么原子核是由什么构成的呢由于原子表现出电中性,它一定是带正电的,其带电量与核外电子所带负电量一样1914年,卢瑟福用阴极射线轰击氢,结果使氢原子的电子被打掉,变成了带正电的阳离子,它实际上就是氢的原子核卢瑟福推测,它就是人们从前所发现的与阴极射线相对的阳极射线。
这个过程中,电子吸收128电子福特后最多可以跃迁到刚刚超过N=4是的位置,之后再回来,就会发出C424在右下角,2在右上角,即组合数,从4个能级中随意选出2个来作为跃迁的始能级和终能级即六种不同频率的光子而其中波长最长也就是频率最小的当然是从N=4到N=3发出的故选AC希望可以帮。
同时激光管清洗得不干净时,污物和洗液也会放出大量杂质气体,这些杂质气体会改变原充气的气体成分,影响输出功率为克服放气,要对放电管及其内部元件进行认真清洁处理和除气此外,在放电管内可放置吸气剂,例如钡钛钡铝镍等,它们可吸收大量氮气二氧化碳一氧化碳水蒸气氧氢等,但不吸收氦。
2012信息显示,压力小于等于001MPa时与氢气管道安全距离是大于等于10米,小于等于02MPa时安全距离是大于等于12米,压力小于等于04MPa时16米,压力小于等于08MPa时20米,压力小于等于10MPa时25米,所以氢气放电管电极距离为10米到25米。
霓虹灯霓虹灯的导电性是空气的75倍在放电管中,氖在电场的激励下可以发出红光,霓虹灯就是由氖的这种特性制成的在霓虹灯的两端安装两个由FeCuAl或Ni制成的电极,在灯管中安装氖气氖气一旦通电,就会被电场激发并发出红光这种红光在空气中具有很强的传输能力,可以穿过浓雾因此,霓虹灯。
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