连续谱和离散谱的关键区别在于,连续谱没有任何离散线,而离散谱只包含离散线。
连续谱和离散谱这两个术语是对立的。一个光谱可以使用为某个物理量获得的值来创建。这些值之间存在或不存在间隙可分别产生离散或连续光谱。
1. 概述和主要区别 2. 什么是连续光谱 3. 什么是离散光谱 4. 并列比较-表格形式的连续与离散光谱 5. 摘要
连续光谱是一系列可获得的物理量值,每个值之间没有明显的差距。这个值序列与离散谱相反。用来建立连续光谱的值可以是能量、波长等。
连续光谱最常见的例子是由氢原子激发发出的光的光谱。这种光谱是由自由电子产生的,这些自由电子与氢离子结合,并发射光子,这些光子往往平滑地分布在很宽的波长范围内。
当物理量(主要是能量或波长)的值的范围在同一时间或不同时间具有连续和离散部分时,通常使用术语连续光谱。这是因为自由粒子的位置和动量有一个连续的谱,当粒子被限制在有限的空间中时,它的谱就变成了离散的谱。通常,量子化学系统与自由粒子有关(例如气体中的原子、电子束中的电子、金属中的导带电子等)。
离散光谱是一系列可获得的物理量值,每个值之间有正间隙。这与连续光谱相反。这类光谱是由于电子从束缚量子态下降到低能态而产生的。
图01:连续和离散光谱的比较(发射线和吸收线是离散光谱的示例)
一般来说,量子化学系统具有离散的光谱,通常与自由粒子有关;因此,自由粒子的位置和动量被限制在一个有限的空间内,这就产生了一个离散的光谱。
连续光谱是一系列可获得的物理量值,每个值之间没有明显的差距。离散光谱是一系列可获得的物理量值,每个值之间有一个正间隙。连续谱和离散谱的关键区别在于,连续谱没有任何离散线,而离散谱只包含离散线。因此,连续谱是一个连续序列,而离散谱有单独的线或值。此外,发光物体的光谱是连续光谱的示例,而化学元素的孤立原子的吸收或发射光谱是离散光谱的示例。
下面的信息图表以表格形式显示了连续和离散光谱之间的差异。
连续谱和离散谱通常被认为是对立的。连续谱和离散谱的关键区别在于,连续谱没有任何离散线,而离散谱只包含离散线。
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