Атомная оптическая спектроскопия. Загрубский А.А - 12 стр.

UptoLike

ность различных тел, в том числе и черней
1
. Это было началом серьез-
ных исследований взаимодействия излучения с веществом.
В 1859-1862 появились работы Г.Кирхгофа и Р.Бунзена (R.Bunsen,
1811-1899), с которых начинается история
спектрального анализа.
Кирхгоф показал, что газы поглощают в точности те же линии, которые
они способны излучать (явление обращения спектральных линий обна-
ружено было раньше). Кроме того, было доказано, что все атомы имеют
свои
характеристичные спектры. Рубидий и цезий открыты Кирхгофом
именно по спектрам, отличавшим их от известных атомов, и названы по
цветам их основных линий (
rubeusкрасный, caesiusголубой). После
этого работы по исследованию спектров веществ развернулись очень
широко в разных лабораториях и скоро были составлены первые атласы
атомных спектров.
В 1885 г. И.Бальмер (J.Balmer, 1825-1898) нашел, что спектральные
линии атомов водорода, наблюдаемые в видимой области спектра (их
обозначают H
α
, H
β
, H
γ
, H
δ
), имеют длины волн, описываемые простой
формулой:
4
2
2
0
λ=λ
m
m
, m = 3, 4, 5, 6…, λ
0
= 3645,7 Å (3.1.1)
Это была первая крупная удача в систематизации атомных спек-
тров, начавшейся в 1869 г. с маленькой заметки
2
. В ней Э.Маскар обра-
тил внимание на то, "что шесть главных линий натрия являются
дублетами и что расстояние между двумя линиями, составляющими
каждую из групп, одно и то же…". Там же он обсуждает обнаруженные
им триплеты Mg и, считая маловероятным, "что повторение подобного
явленияслучайный эффект", формулирует главную задачу спектраль-
ного анализа как выяснение вопроса, "существует ли связь между раз-
личными линиями одного и того же вещества или между спектрами
аналогичных веществ". Маскар предполагает, что "эти группы похожих
линий являются гармониками, связанными с молекулярным строением
излучающего газа". Иными словами, атомы излучают некоторый слож-
ный оптический сигнал, а наблюдаемые спектральные линииего со-
1
Чернями называют мелкодисперсные металлические покрытия, имеющие
предельно низкие коэффициенты отражения. Некоторые серебряные черни по-
глощают более 99% падающего на них излучения.
2
Mascart E., Comptes Rendus, 1869, v.69, p.337-338.
12