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文档简介

氘光谱实验1一、实验背景二、实验目的三、实验原理四、实验仪器五、实验内容六、实验结论2实验背景光谱线系的规律与原子结构有内在的联系,原子光谱是研究原子结构的一种重要方法。1885年巴尔末发现了氢原子光谱规律,提出了巴尔末公式。1932年尤里根据里德伯常数随原子核质量不同而变化的规律,对重氢赖曼系进行摄谱分析,发现了氘。氘??氘为氢的一种稳定形态同位素,也被称为重氢,元素符号一般为D或2H。她的原子核由一颗质子和一颗中字组成。在大自然的含量约为一般氢的7000分之一,用于热核反应,被誉为“未来的天然燃料”。3实验目的掌握定量测定氘光谱的方法熟悉多功能光栅光谱仪的光学系统、电子系统和软件系统4实验原理在一块透明的光学玻璃平板上刻有大量的互相平行、等宽等间距的刻痕,构成光栅。光栅课分为透射光栅,平面反射光栅等。本实验采用平面反射光栅光栅方程为:(a+b)sinψk=KλΨk指第k级衍射角,(a+b)指的是反射光部分的速度与漫反射部分的宽度,称为光栅常数,λ表示待测的波长5氘灯电控箱光栅光谱仪实验器材6实验内容1、准备工作开机之前检验光栅光谱仪的单色仪主机、电控箱、接收单元、计算机连线将入射狭缝宽度、出射狭缝宽度都调至0.1mm左右7实验内容2、实验测量连好线,右边是氘灯和电控箱,左边是光栅光谱仪,其中,电控箱包括电源、信号放大、控制系统和光源系统。确认所有连线正确连接后,打开电控箱的开关,在运行仪器操作系统,分别进行氘光谱、钨灯光谱的测量。调节反向电压的大小由小到大,观察光谱有没有出现失真现象,如果出现失真则适当改变参数,并且降低反向电压的大小。8实验结论9实验分析氘光灯:

电压增大,波长不变,测量值增大相同电压下,测量值随着波长边长而增大钨光灯:

电压增大,波长不变,

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