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氫與氘原子光譜實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的計算機(jī)處理

2014-03-06 00:53:54溫雅祥
黑龍江科學(xué) 2014年9期
關(guān)鍵詞:氫原子原子核巴爾

溫雅祥,李 立

(齊齊哈爾大學(xué)理學(xué)院,黑龍江 齊齊哈爾 161006)

原子光譜線系的規(guī)律與原子結(jié)構(gòu)有內(nèi)在的聯(lián)系,因此光譜是研究原子結(jié)構(gòu)的一種重要方法。氫原子結(jié)構(gòu)是所有原子中最簡單的,氫原子光譜的實(shí)驗(yàn)和理論研究在光譜學(xué)史乃至近代物理學(xué)史上都占有特別重要的地位[1]。氫和類氫光譜實(shí)驗(yàn)作為綜合性實(shí)驗(yàn),可以計算能級裂距、計算量子數(shù)虧損,等等[2]。本文氫與氘原子光譜實(shí)驗(yàn),通過對氫與氘原子光譜波長的精確測量以及里德伯常數(shù)和氘核與氫核質(zhì)量比的測定,從而對玻爾理論的實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)有具體了解,證實(shí)了氫的同位素氘的存在。

1 氫與氘原子光譜實(shí)驗(yàn)原理及數(shù)據(jù)測量

早在1885年,瑞士科學(xué)家巴爾末根據(jù)氫原子光譜實(shí)驗(yàn)結(jié)果確定了可見光區(qū)氫光譜線的分布規(guī)律,得到巴爾末公式,瑞典物理學(xué)家里德伯引用波數(shù),將巴爾末經(jīng)驗(yàn)公式改寫成光譜項(xiàng)概念的形式:

式中RH為里德伯常數(shù)。其中m=2時譜線系稱為巴爾末線系,n=3,4,5時分別稱為譜線。此式完全是從實(shí)驗(yàn)中得到的經(jīng)驗(yàn)公式,然而它在實(shí)驗(yàn)誤差范圍內(nèi)與測定值的符合是非常驚人的。在這些經(jīng)驗(yàn)公式的基礎(chǔ)上,玻爾(Bohr)利用普朗克(Planck)的量子假設(shè)和經(jīng)典物理理論建立了氫原子理論。根據(jù)玻爾理論,原子的能量是量子化的,即原子具有能級。每條光譜線的產(chǎn)生,都是處于相同狀態(tài)的原子中的電子從一個能級躍遷到另一個較低的能級時釋放出能量的結(jié)果。將玻爾關(guān)于氫原子理論推廣到視原子核的質(zhì)量與電子質(zhì)量相比為有限且原子核與電子都繞它們的質(zhì)心轉(zhuǎn)動的情況時,類氫原子的里德伯常數(shù)可寫成

其中mZ為原子核質(zhì)量,me為電子質(zhì)量,e為電子電荷,h為普朗克常數(shù),ε0為真空介電常數(shù),c為光速,Z為原子序數(shù)。若,即假定原子核不動,則有代表將原子核的質(zhì)量與電子質(zhì)量相比視為無窮大時的里德伯常數(shù):

因此

由此可見,RZ隨原子核質(zhì)量mZ變化,對于不同的元素或同一元素的不同同位素RZ值不同。mZ對RZ影像很小,因此氫和它的同位素的相應(yīng)波數(shù)很接近,但在光譜上將形成雙線或多線(盡管有時可能很難分辨)。

1932年尤萊(H.C.Urey)等人在實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)氫的巴爾末系各條譜線都是雙線,這是氫有兩種同位素存在的重要實(shí)驗(yàn)證據(jù),若能算出兩者的核質(zhì)量比,則可判定這兩種同位素就是氫(1H)和氘(2H)或(D)。

設(shè)氫和氘的里德伯常數(shù)分別為RH和RD,氫、氘光譜線的波數(shù)分別為

氫和氘光譜相應(yīng)的波長差為

因此,通過實(shí)驗(yàn)測得氫和氘的巴耳末線系的前幾條譜線的譜長及其波長差,可求得氫與氘的里德伯常數(shù)RH、RD。

根據(jù)式(4)有

其中mH和mD分別為氫和氘原子核的質(zhì)量。式(8)除以式(9),得

本實(shí)驗(yàn)中采用鐵譜線作為已知波長進(jìn)行波長測量的定標(biāo),用WPG100型光柵攝譜儀拍攝鐵譜線和氫氘光譜,用光譜投影儀[3]和阿貝比長儀等儀器,采用線性內(nèi)插法獲得氫氘譜線的波長。用(5)、(6)、(11)等相關(guān)公式獲得結(jié)果。

2 VB程序主要流程及運(yùn)行結(jié)果

本程序主要的功能是收集氫與氘原子光譜實(shí)驗(yàn)過程中的數(shù)據(jù),以進(jìn)行計算和誤差分析。開發(fā)工具是Visual Basic 6.0,運(yùn)行環(huán)境為Windows xp[4][5]。圖1是實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的運(yùn)行界面,圖2是保存路徑設(shè)置界面,圖3是程序的主要流程圖,實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)可以word文檔或文本形式保存。

圖1 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的運(yùn)行界面

圖2 保存路徑設(shè)置界面

圖3 程序的主要流程圖

利用Visual Basic 6.0設(shè)計編寫的氫與氘原子光譜實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)處理程序,具有良好的實(shí)用性,使用方便,界面明晰,操作簡捷,快速準(zhǔn)確,大大節(jié)省了該實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)處理的時間,切實(shí)提高了實(shí)驗(yàn)效率,增強(qiáng)了學(xué)生的物理實(shí)驗(yàn)興趣,使用效果良好,同時也為綜合性設(shè)計近代物理實(shí)驗(yàn)提供了一個途徑。

[1] 楊福家.原子物理學(xué)[M].北京:高等教育出版社,2010.

[2] 戴道宣,戴樂山.近代物理實(shí)驗(yàn)[M].北京:高等教育出版社,2006.

[3] 張?zhí)?,董有爾.近代物理實(shí)驗(yàn)[M].北京:科學(xué)出版社,2004.

[4] 徐爾貴.Visual Basic 6.0教程[M].北京:電子工業(yè)出版社,2001.

[5] 郭發(fā)軍.Visual Basic6.0程序設(shè)計基礎(chǔ)[M].沈陽:遼寧科學(xué)技術(shù)出版社,2012.

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