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紫外光谱是带状光谱的原因是
分子的
紫外
-可见吸收光谱呈
带状光谱的原因是
答:
分子的紫外-可见吸收光谱呈带状光谱是因为
分子电子能级跃迁伴随振动和转动能级的跃迁
紫外光谱是带状光谱的原因
答:
紫外光谱是带状光谱的原因是分子在发生电子能级跃迁的同时伴随有振动及转动能级跃迁
,在紫外光谱上区分不出其光谱的精细结构,只能呈现一些很宽的吸收带。
紫外光谱是带状光谱的原因
答:
这是因为分子振动能级的能级差为0.05~1 eV,转动能级的能差小于0.05 eV,都远远低于电子能级的能差
,因此当电子能级改变时,振动能级和转动能级也不可避免地会有变化,分辨率不高的仪器测出的谱图,由于各种谱线密集在一起,往往只看到一个较宽的吸收带。若紫外光谱在惰性溶剂的稀溶液或气态中测定...
为什么分子吸收
光谱是带状的
?(
紫外
-可见光谱分析)
答:
由于测量的时候用的是连续光源,因而分子吸收激发光的时候,各个相应电子态中的所有振动和转动能级都有吸收
,因而谱线是带状的.如果用对应于基态和某一激发态的能量的激光来激发,那么得到的吸收光谱是一个谱峰,可能是高斯线型或者罗伦兹线型分布.
为什么
紫外
吸收
光谱是带状光谱
答:
分子中电子能级跃迁。分子中电子能级跃迁产生的光谱呈现出带状分布
。当分子吸收紫外光时,电子从基态跃迁到激发态,由于不同能级间的能量差不同,吸收光的频率也不同,最终形成了特定的光谱带。
紫外
可见
光谱
为什么是带光谱而不是线光谱?
答:
在仪器的分辨率不是特别高时,这些频率就看起来是连续的,从而形成
带状光谱
。当然如果你采用分辨率极高的单色器,是可能把这些频率分开为线状
光谱的
。不过即便是所谓的线状光谱也并非是真正的几何线,它也有一定的宽度,这种宽度起源于测不准原理和多普勒变宽以及其它一些效应。这就有可能造成谱线的重叠,...
原子吸收光谱是线状光谱,而
紫外
吸收
光谱是带状光谱
。( )
答:
连续光谱则主要产生于白炽的固体、液体或高压气体受激发发射电磁辐射,由连续分布的一切波长的光组成。线状光谱是由狭窄谱线组成的光谱,单原子气体或金属蒸气所发的光波均有线状光谱,故线状光谱又称原子光谱,而
紫外
吸收光谱属于分子光谱,因此紫外吸收
光谱是带状光谱
。
紫外
可见
光谱
为什么是带光谱而不是线光谱?
答:
在仪器的分辨率不是特别高时,这些频率就看起来是连续的,从而形成
带状光谱
。当然如果你采用分辨率极高的单色器,是可能把这些频率分开为线状
光谱的
。不过即便是所谓的线状光谱也并非是真正的几何线,它也有一定的宽度,这种宽度起源于测不准原理和多普勒变宽以及其它一些效应。这就有可能造成谱线的重叠,...
紫外
可见分光光度计--原理及使用
答:
基本原理分子的
紫外
可见吸收
光谱是
由于分子中的某些基团吸收了紫外可见辐射光后,发生了电子能级跃迁而产生的吸收光谱。它
是带状光谱
,反映了分子中某些基团的信息,可以用标准光谱图再结合其它手段进行定性分析。朗伯-比尔定律:当一束平行单色光通过含有吸光物质的稀溶液时,溶液的吸光度与吸光物质浓度、液...
紫外光谱是
什么?
答:
紫外光谱是是带状光谱
。在紫外光谱中,波长单位用nm(纳米)表示。紫外光的波长范围是10~380 nm,它分为两个区段。波长在10~200 nm称为远紫外区,这种波长能够被空气中的氮、氧、二氧化碳和水所吸收,因此只能在真空中进行研究工作,故这个区域的吸收光谱称真空紫外。
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