تاريخ الفيزياء
علماء الفيزياء
الفيزياء الكلاسيكية
الميكانيك
الديناميكا الحرارية
الكهربائية والمغناطيسية
الكهربائية
المغناطيسية
الكهرومغناطيسية
علم البصريات
تاريخ علم البصريات
الضوء
مواضيع عامة في علم البصريات
الصوت
الفيزياء الحديثة
النظرية النسبية
النظرية النسبية الخاصة
النظرية النسبية العامة
مواضيع عامة في النظرية النسبية
ميكانيكا الكم
الفيزياء الذرية
الفيزياء الجزيئية
الفيزياء النووية
مواضيع عامة في الفيزياء النووية
النشاط الاشعاعي
فيزياء الحالة الصلبة
الموصلات
أشباه الموصلات
العوازل
مواضيع عامة في الفيزياء الصلبة
فيزياء الجوامد
الليزر
أنواع الليزر
بعض تطبيقات الليزر
مواضيع عامة في الليزر
علم الفلك
تاريخ وعلماء علم الفلك
الثقوب السوداء
المجموعة الشمسية
الشمس
كوكب عطارد
كوكب الزهرة
كوكب الأرض
كوكب المريخ
كوكب المشتري
كوكب زحل
كوكب أورانوس
كوكب نبتون
كوكب بلوتو
القمر
كواكب ومواضيع اخرى
مواضيع عامة في علم الفلك
النجوم
البلازما
الألكترونيات
خواص المادة
الطاقة البديلة
الطاقة الشمسية
مواضيع عامة في الطاقة البديلة
المد والجزر
فيزياء الجسيمات
الفيزياء والعلوم الأخرى
الفيزياء الكيميائية
الفيزياء الرياضية
الفيزياء الحيوية
الفيزياء العامة
مواضيع عامة في الفيزياء
تجارب فيزيائية
مصطلحات وتعاريف فيزيائية
وحدات القياس الفيزيائية
طرائف الفيزياء
مواضيع اخرى
طيف امتصاص الهيدروجين
المؤلف:
فريدريك بوش ، دافيد جيرد
المصدر:
اساسيات الفيزياء
الجزء والصفحة:
ص 1049
10-7-2016
9091
طيف امتصاص الهيدروجين
إن الذرات لا تبعث فقط بالضوء وإنما تمتصه أيضاً. ولكي نتعرف على امتصاص الضوء، سنقوم بفحص ما يحدث خلال التجربة المرسومة في الشكل (1 أ). حيث تخترق حزمة من الضوء فوق البنفسجي، أنبوبة مملوءة بذرات الهيدروجين. تحتوي الحزمة الساقطة على طيف مستمر (أي على مدى متصل من الاطوال الموجية) كما هو موضع بالشكل (1 ب). إلا أن أطوالاً موجية محددة ستختفى كما هو مشاهد من الحزمة النافذة؛ ولذلك يبدو الطيف كما يصور الشكل (1 جـ) عندما يفحص الضوء النافذ بواسطة إسبكتروجراف (مطياف). ونود الآن أن نكتشف أي الاطوال الموجية تم امتصاصه من جانب ذرات الهيدروجين.
ولعمل هذا ، علينا أن نفحص ما يحدث عندما تتصادم الفوتونات التي تحملها الحزمة الساقطة مع ذرات الهيدروجين. إن الذرات تكون في الحالة الأرضية لها في الظروف العادية. وعندما يرتطم فوتون بإحدى الذرات، فإن الفوتون إما أن يفقد كل طاقته أولا يفقط شيئاً على الإطلاق. وبعبارة أخرى، فإن الفوتون لا يمكن امتصاصه جزئياً. والعامل الأساسي الذي يحدد إمكانية حدوث أي من هاتين العمليتين هو ما يلي: عندما تكون طاقة الفوتون الذي يصطدم بالإلكترون مساوية تماماً لفرق الطاقة بين المستوى n = 1 ومستوى آخر، فإن الفوتون سيمتص، وإلا فإنه لابد أن يظل محتفظاً بطاقته الأصلية.
الشكل (1): تمتص ذرات الهيدروجين أطوالاً موجية محددة فقط من الطيف المستمر الساقط عليها. ما هي تلك الأطوال الموجية؟
والسبب في هذا بسيط للغاية. فحيث أن الإلكترونات في ذرة الهيدروجين لا يمكنه إلا احتلال أحد مستويات الطاقة المحددة لذا لا يمكنه أن يتلقى إلا مقادير الطاقة اللازمة لنقله من أحد المستويات إلى الآخر. وتنتهي هذه الانتقالات كما يوضح الشكل 27-11 إلى الطاقات التي تناظر ظهور سلسلة خطوط ليمان (في حالة الانبعاث). وعلى ذلك سيكون للفوتونات التي طولها الموجي مساو لنفس الطول الموجي للخط الأول من سلسلة ليمان (121.6 nm) ما يكفى من الطاقة لاستثارة الذرة من المستوى n =1 إلى المستوى n =2 وهكذا يتم امتصاصها بواسطة الذرة.
وبالمثل يتم امتصاص الفوتونات التي أطوالها الموجية مكافئة لأي من الخطوط الاخرى في سلسلة ليمان، بواسطة ذرات الهيدروجين ذات المستوى الأرضي ولن يتم امتصاص فوتونات ذات اطوال موجية متوسطة ذات الأطوال الموجية الأقل من سلسلة ليمان، وهو 91.2 nm، يمكن أن تمتص. إذ إن لهذه الفوتونات ما يكفى من الطاقة لكي تستثير إلكتروناً إلى داخل منطقة مستويات الطاقة المتواصلة (المستمرة) حيث Etot ≥ 0. وتقوم الفوتونات التي لها هذا القدر الوافر من الطاقة بانتزاع الإلكترون تماماً من الذرة (أي أنها تؤين الذرة) ثم تعطى الإلكترون المحرر طاقة حركة إضافية. ويتشابه هذا النوع من عمليات امتصاص الفوتون مع الانبعاث الكهروضوئي للإلكترونات من جسم صلب، ويشار إليه على أنه الأثر الكهروضوئي الذري.
يمكننا الآن، بناء على ما قبل، أن نتنبأ بما سيحدث عندما يخترق طيف مستمر من الإشعاع غازاً من الهيدروجين الذري. ستمر معظم الاطوال الموجية دون امتصاص لأن فوتوناتها لا تمتلك الطاقات المناسبة لاستثارة الذرة نحو حالة طاقة مسموح بها. إلا أن الأطوال الموجية المناظرة لخطوط في سلسلة ليمان سيتم امتصاصها لأن الفوتونات المناظرة تمتلك الطاقة المناسبة لاستثارة الذرة نحو حالة طاقة مسموح بها. وسوف نطلق على مثل طيف الامتصاص هذا طيف الامتصاص الخطي. وكل الاطوال الموجية الأقصر من حد سلسلة ليمان سوف يتم امتصاصها، لأن هذه الفوتونات سوف نؤين الذرة وتحمل الإلكترون إلى داخل منطقة الطاقة المتصلة. ويطلق على الامتصاص في هذه المنقطة من الأطوال الموجية، وهي بالمناسبة ليست مبينة في الشكل 1)), طيف الامتصاص المستمر، لأن الامتصاص يشمل مدى مستمر من الاطوال الموجية.
علينا في النهاية ملاحظة أن خطوط الامتصاص التي تناظر خطوط سلسلة بالمر لا توجد إلا إذا كانت ضعيفة للغاية. والسبب في هذا هو ما يلي. إن سلسلة بالمر تنتج كما نعلم من الانتقالات بين الحالة n =2 والحالات الأعلى. وحيث أن عدداً قليلاً من الإلكترونات هو الذي يحتل الحالة n =2، فإن عدد قليلاً جداً من الذرات هو الذي يكون قادراً على تحقيق الحالة التي يقتلع فيها إلكترون من الحالة n =2 إلى حالات أعلى. ولهذا فإن الفوتونات التي تناظر هذه الطاقات لن يتم امتصاصها بقوة . ومن الطبيعة أنه عندما يكون غاز الهيدروجين مستثاراً بدرجة كبيرة، فإن الموقف يكون أكثر ملائمة لاكتشاف الامتصاص عند الأطوال الموجية لسلسلة بالمر.