从氢气放电管可以获得氢原子光谱。1885年瑞士中学教师巴尔末对当时已发现的在可见光区的谱线做了分析,发现这些谱线的波长可以用一个公式表示。如果采用波长的倒数
从氢气放电管可以获得氢原子光谱。 1885 年瑞士中学教师巴尔末对当时已发现的在可见光区的谱线做了分析,发现这些谱线的波长可以用一个公式表示。如果采用波长 的倒数,这个公式可写作:
为常数)
自巴尔末系发现后,人们又在紫外区和红外区发现了一些新的谱线,这些谱线也可以用类似巴尔末的简单公式来表示,例如赖曼系公式:
( RH 为常数)
1913 年丹麦物理学家玻尔提出了著名的原子结构和氢光谱理论。上述两个公式中的 在波尔理论中被称为量子数。玻尔氢原子理论的能级图如图所示。
阅读了上面的资料后,你认为巴尔末系是氢原子能级图中的( )
A .线系 I B .线系 II C .线系 III D .线系 IV
从氢气放电管可以获得氢原子光谱。 1885 年瑞士中学教师巴尔末对当时已发现的在可见光区的谱线做了分析,发现这些谱线的波长可以用一个公式表示。如果采用波长 的倒数,这个公式可写作:
为常数)
自巴尔末系发现后,人们又在紫外区和红外区发现了一些新的谱线,这些谱线也可以用类似巴尔末的简单公式来表示,例如赖曼系公式:
( RH 为常数)
1913 年丹麦物理学家玻尔提出了著名的原子结构和氢光谱理论。上述两个公式中的 在波尔理论中被称为量子数。玻尔氢原子理论的能级图如图所示。
阅读了上面的资料后,你认为巴尔末系是氢原子能级图中的( )
A .线系 I B .线系 II C .线系 III D .线系 IV
从氢气放电管可以获得氢原子光谱。 1885 年瑞士中学教师巴尔末对当时已发现的在可见光区的谱线做了分析,发现这些谱线的波长可以用一个公式表示。如果采用波长 的倒数,这个公式可写作:





为常数)


自巴尔末系发现后,人们又在紫外区和红外区发现了一些新的谱线,这些谱线也可以用类似巴尔末的简单公式来表示,例如赖曼系公式:
自巴尔末系发现后,人们又在紫外区和红外区发现了一些新的谱线,这些谱线也可以用类似巴尔末的简单公式来表示,例如赖曼系公式: 自巴尔末系发现后,人们又在紫外区和红外区发现了一些新的谱线,这些谱线也可以用类似巴尔末的简单公式来表示,例如赖曼系公式: ( RH 为常数)


1913 年丹麦物理学家玻尔提出了著名的原子结构和氢光谱理论。上述两个公式中的 在波尔理论中被称为量子数。玻尔氢原子理论的能级图如图所示。




阅读了上面的资料后,你认为巴尔末系是氢原子能级图中的( )
阅读了上面的资料后,你认为巴尔末系是氢原子能级图中的( ) ) )A .线系 I B .线系 II C .线系 III D .线系 IV
A .线系 I B .线系 II C .线系 III D .线系 IV .线系 I B .线系 II C .线系 III D .线系 IV I B .线系 II C .线系 III D .线系 IV .线系 II C .线系 III D .线系 IV II C .线系 III D .线系 IV .线系 III D .线系 IV III D .线系 IV .线系 IV IV


B
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