Континуирани и владајући спектар шта је то и како се разликују

Чврсти и линијски спектар су појмови који потичу из физике. У сваком случају треба анализирати садржај боја одређене путање и особитости интеракције молекула.

Чврсти и линијски спектар: важне разлике

  1. Континуирани спектар представља све дуге боје које су у стању једнолико да прелазе једна у другу. Као резултат, они стварају белу боју која подсећа на сунчану.
  2. Линијски спектар емитује светлост са посебним одсецима који одговарају само одређеним бојама. Претпоставља се неравномерност и ризик од изобличења боје.

Међутим, шта је континуирани и линијски спектар? Који је образовни механизам укључен у сваком случају??

Барски спектар: шта је то?

Линијски спектар се састоји од појединачно једнобојно зрачење, који нису у могућности да се придруже једни другима. Претпоставља се присуство интра-атомских процеса, као резултат тога што се формирају таласи који се разликују у интензитету.

Линијски спектар

Могуће разлике између спектралних линија:

  • Број укључених линија.
  • Локација.
  • Интензитет боје.

Било који спектар линија укључује појединачне светлосне линије разбацане по различитим сегментима истог спектра. Боја омиљене видљиве линије нужно одговара одређеној боји истог места у анализираном континуираном спектру.

Линијски спектар може садржати велики број линија смештених у следећим деловима:

  • Инфрацрвени.
  • Видљиво.
  • Ултраљубичасто.

Истовремено, линије су природно распоређене, тако да нема хаоса. Црте у боји стварају карактеристичне групе које се обично називају серијама..

Формира се линијски спектар зрачење, које атоми емитују. У овој фази је такође потребно истаћи разлику од пругастог спектра, који настаје зрачењем из молекула. Свака врста атома има јединствен спектар заснован на посебним таласним дужинама. Ова карактеристика доводи до спектралне анализе супстанци..

Линијски спектар било ког елемента укључује спектралне линије које одговарају зрацима које излазе из паре са жарном нити. Присуство таквих линија карактеристично је за било који елемент који се може открити, па је могуће извести посебне анализе, студије.

Владајући спектар је строго индивидуална својства одређеног молекула, а ово се испостави да вриједи за молекуле различитих састава и изомера.

Линијски спектар може се појавити само под одређеним околностима: енергија бомбардираних електрона мора бити довољна да се електрони уклоне из најдубљих слојева. У таквим прелазима може се емитирати рендгенски фотон. Важно је напоменути да комбинација таквих линија у боји омогућава вам стварање низа спектра рендгенских зрака који ће се касније користити у рендгенској анализи.

Линијски спектар укључује оштро дефиниране обојене линије које су нужно одвојене једна од друге широким тамним празнинама. У свакој групи претпоставља се максимална апроксимација линија, услед чега би требало да се види посебан појас интервала светлосне таласне дужине. Упркос томе, линијски спектри могу да емитују само поједине атоме, који не ступају у међусобну везу, будући да се спектри хемијских елемената не могу подударати. Ова нијанса претпоставља да сви атоми одређеног хемијског елемента имају електронске љуске исте структуре, али електронске љуске хемијских елемената ће имати разлике.

Ако се линеарни спектар формира на основу неког хемијског елемента мононатомског гаса, загарантована је сложенија структура. Један те исти елемент може имати различит спектар боја, јер се они одређују методом побуђења сјаја. У сваком случају, за формирање линијског спектра потребне су посебне линије које одговарају зракама које испуштају паре, гасови.

Линеарни спектри су уске вишебојне линије раздвојене тамним празнинама. Истовремено је потребно редослед измена.

Континуирани спектар: шта је то?

Континуирани (континуирани) спектар је палета боја која је представљена у облику једне континуиране траке. Претпоставља се да се сунчева светлост преноси кроз кориштену призму. У чврстој траци представљене су све боје, неприметно блиједећи једна у другу..

Континуирани спектар

Континуирани спектар карактеристичан је за чврста, као и за течна тела која имају температуру од око неколико хиљада степени Целзијуса. Поред тога, континуирани спектар може да се обезбеди светлосним гасовима или парама ако је њихов притисак веома висок..

Спектри се виде другачије ако су извор светлости светлосни гасови, који су карактеристични по својој ниској густини. Такви гасови укључују изоловане атоме са минималном интеракцијом. Сјај се може постићи ако се гас загрева на температуру од око две стотине степени Целзијуса.

Боја, спектар, интеракција атома и молекула су увек међусобно повезани, што потврђује структуралну секвенцу физичког света.