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§第二节给物质建立档案
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太阳是发光体,由发光体发出的光直接形成的光谱叫做发射光谱。
由于光谱形成情况有所不同,因而又有连续光谱和明线光谱之分。
炽热的固体、**或高压气体发光所形成的光谱,是由红到紫一切波长的光组成的连续彩带,因而称之为连续光谱。
白炽电灯发光,灯丝的温度达2000℃左右,这是炽热的固体发光。
熔融的钢水发光,温度也达2000℃左右,这是炽热的**发光。
这些东西发出的光,直接通过三棱镜形成光谱,都是连续光谱。
一束光如果只含有一种或几种波长的不连续的光波,其光谱就是另一种样子了。
譬如说,由稀薄气体或蒸汽在高温下发光形成的光谱,只是由一条或若干条不连续的明线所组成,因而称之为明线光谱。
例如,将盐类粉末放在煤气灯或酒精灯的火焰中,由于盐类在高温下分解,其中金属蒸发后的炽热蒸汽也会发光。
这种火焰发出的光色散后,除了火焰本身所形成的微弱的连续光谱外,还在连续光谱的背景上出现由炽热的金属蒸汽发光所形成的若干明线。
采取封闭玻璃管内稀薄气体辉光放电的办法,也能得到这种气体的明线光谱。
不同的惰性气体放电,发出的光不同,或者是红光为主,或者是黄光为主,或者是其它光为主。
霓虹灯就是基于这一原理制成的。
明线光谱是处于游离状态的原子发光时产生的,故又称之为原子光谱。
各种原子都有其一定的明线光谱;原子不同,明线光谱也不同。
每一种原子在发光时只能发出其独有的、具有原子本身特征的那些波长的光。
由于这个缘故,又将明线光谱的谱线称作该元素原子的特征谱线或标识谱线。
和明线光谱相反,高温物体发出的白光,穿过温度较低的蒸汽或气体之后形成的光谱,在连续光谱背景上分布有许多暗线,这种光谱称之为吸收光谱。
例如。
孤光灯发出的白光穿过温度较低的钠的蒸汽,经过棱镜色散以后形成的光谱就是钠的吸收光谱,其背景是明亮的连续光谱,而在钠的黄色特征谱线的位置处出现了暗线。
如果白光是穿过别的元素的低温蒸汽,则在连续光谱的背景上该元素的特征谱线的位置处,就会出现这种元素的相应的暗线。
各种原子的吸收光谱中的每一条暗线,都跟该种原子的发射光谱中的一条明线相对应。
这表明低温气体原子所能吸收的光,踉这种原子在高温时所能发出的光是一致的。
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