关于氢原子光谱?

为什么13eV的光子不能让基态氢原子发生跃迁,13eV电子可以?电子的能量远大于光子吗?巴耳末系能放出什么范围的光(可见光?红外光?紫外光?)???
2026年09月25日 17:54
有4个网友回答
网友(1):

依其发现之科学家及谱线所在之能量区段可将其划分为以下系列,系列中各谱线则用α、β等希腊字母来命名:
来曼系列
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主量子数n大于或等于2的电子跃迁到n = 1的能阶,产生的一系列光谱线称为“来曼系列”。此系列谱线能量位于紫外光波段。
巴耳末系列
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主量子数n大于或等于3的电子跃迁到n = 2的能阶,产生的一系列光谱线称为“巴耳末系”。巴耳末系有四条谱线处于可见光波段,所以是最早被发现的线系。
1885年,巴耳末(J.J. Balmer,瑞士,1825-1898)将位于可见光波段,能量位于410.12奈米、434.01奈米、486.07奈米、656.21奈米等谱线,以下列经验公式表示:  ,m = 3、4、5、6...,此方程称为巴耳末公式方程。
帕申系列
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主量子数n大于或等于4的电子跃迁到n = 3的能阶,产生的一系列光谱线称为“帕申系列”,由帕申于1908年发现,位于红外光波段。
布拉格系列
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主量子数n大于或等于5的电子跃迁到n = 4的能阶,产生的一系列光谱线称为“布拉格系列”,由布拉格于1922年发现,位于红外光波段。
蒲芬德系列
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主量子数n大于或等于6的电子跃迁到n = 5的能阶,产生的一系列光谱线称为“蒲芬德系列”,由蒲芬德于1924年发现,位于红外光波段。
韩福瑞系
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主量子数n大于或等于7的电子跃迁到n = 6的能阶,产生的一系列光谱线称为“韩福瑞系列”,由韩福瑞于1953年发现,位于红外光波段。

网友(2):

1、基态氢原子吸收13eV的光子后,原子能量为-0.6eV,可知不能被吸收发生跃迁
基态的氢原子与13eV的电子相撞,有12.09eV的能量可以被吸收,跃迁到第3能级。

2、巴尔末系是可见光。

网友(3):

氢原子光谱的原因:氢原子内有多个电子,分布在不同轨道上绕核旋转(类似行星的卫星),不同轨道上的电子与光子相互碰撞,产生不同频率的谱线。

网友(4):

母鸡啊!(不知道啊!)