|
Gdy elektron na powłoce atomu lub jonu atomu spada ze stanu wzbudzenia z energią E2 na stan o niższej energii E1, może emitować foton z częstotliwością
|
|
E2 – E1
V =
h
h: stała Planck'a
W przeciwnym przypadku, foton o tej samej częstotliwości jest absorbowany.
Jako, że energie E1 i E2 mogą przyjąć tylko wartości dyskretne, fotony są emitowane i absorbowane przy częstotliwościach dyskretnych. Całość występujących częstotliwości nazywana jest widmem atomu. Położenie linii spektralnych jest charakterystyczne dla poszczególnych elementów.
Doświadczenie P6.2.2.1 rozprasza emisję spektrum oparów metalu i gazów szlachetnych (rtęć, sód, kamd i neon) za pomocą siatki dyfrakcyjnej o wysokiej rozdzielczości i projektuje je na ekran w celach porównawczych.
|
W doświadczeniu P6.2.2.2, płomień palnika Bunsena jest przemiennie oświetlany światłem białym i sodowym i obserwowany na ekranie. Gdy spalany jest sód w płomieniu, pojawia się ciemny cień na ekranie podczas oświetlania światłem sodowym. Z tego można wywnioskować, że światło emitowane przez lampę sodową jest absorbowane przez opary sodu i że te same komponenty atomowe są zaangażowane w absorpcję i emisję.
|
W doświadczeniu P6.2.2.4 wykonywane są testy płomieniu z solami metali. Kompaktowy spektrometr w porcie USB komputera PC umożliwia łatwą rejestrację takich procesów przejściowych oraz analizę różnych linii emisji. W przeciwieństwie do klasycznej obserwacji okiem, spektrometr rejestruje także linie obszaru IR, identyfikując np. potas.
W doświadczeniu P6.2.2.5 linie absorpcyjne Fraunhofera w spektrum słonecznym są rejestrowane za pomocą kompaktowego spektrometru. Pokazana jest obecność kilku elementów w słonecznej fotosferze.
Doświadczenie P6.2.2.6 rejestruje spektrum lamp wyładowczych za pomocą kompaktowego i prostego w użyciu spektrometru.
|
|