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d_optikundatomphysik:elektromagnetisches_spektrum [18 December 2016 14:18] – [Absorptionsspektrum] fabian | d_optikundatomphysik:elektromagnetisches_spektrum [19 December 2016 07:43] (current) – [Emissionsspektrum] fabian | ||
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Nur eine dieser aufgezählten Strahlungen können wir Menschen noch neben dem sichtbaren Licht ohne technische Hilfsmittel wahrnehmen und das ist die IR-Strahlung. Diese spüren wir als Wärme, wie sie beispielsweise von einem Feuer ausgeht. | Nur eine dieser aufgezählten Strahlungen können wir Menschen noch neben dem sichtbaren Licht ohne technische Hilfsmittel wahrnehmen und das ist die IR-Strahlung. Diese spüren wir als Wärme, wie sie beispielsweise von einem Feuer ausgeht. | ||
- | %%{{: | + | [{{ : |
+ | <wrap lo>Von Horst Frank / Phrood / Anony - Horst Frank, Jailbird and Phrood, CC BY-SA 3.0, https:// | ||
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++++ | ++++ | ||
- | Wir betrachten im folgenden Verlauf nur den Ausschnitt des sichtbaren Lichts des elektromagnetischen Spektrum. | ||
- | ++++ToDo| | + | **//Wir betrachten im folgenden Verlauf nur den Ausschnitt des sichtbaren Lichts des elektromagnetischen |
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===== Kontinuierliche und Diskrete Spektren ===== | ===== Kontinuierliche und Diskrete Spektren ===== | ||
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===== Emissionsspektrum ===== | ===== Emissionsspektrum ===== | ||
- | Genau wie die Absorptionsspektren geben auch Emissionsspektren Auskunft über die Energiezustände von Atomen und Molekülen. Das Emissionsspektrum ist sozusagen | + | Von einem Emissionsspektrum wird gesprochen, wenn man die emittierte elektromagnetische Strahlung eines Atoms, Moleküls oder beispielsweise einer ganzen Sonne betrachtet. Abhängig vom Entstehungsprozess der elektromagnetischen Strahlung kann ein Emissionsspektrum |
- | Wenn ein Atom oder Molekül elektromagnetische Strahlung emittiert, dann ist es von einem Zustand mit höherer | + | Elektronen in einem Atom können nur bestimmte Bahnen und damit verknüpfte bestimmte (diskrete) Energieniveaus besetzen. Bei einem Übergang zwischen den Energieniveaus muss das Elektron |
+ | Genau wie die Emissionsspektren geben auch Absorptionsspektren Auskunft über die Energiezustände von Atomen und Molekülen. Das Emissionsspektrum ist sozusagen das Gegenstück zum Absorptionsspektrum. | ||
+ | [{{ : | ||
- | ===== Emissionsspektrum ===== | ||
- | Genau wie die Absorptionsspektren geben auch **Emissionsspektren** Auskunft über die Energiezustände von Atomen und Molekülen. | ||
- | Das Emissionsspektrum ist sozusagen das Gegenstück zum Absorptionsspektrum. | ||
- | Wenn ein Atom oder Molekül elektromagnetische Strahlung emittiert, dann ist es von einem Zustand | + | ===== Absorptionsspektrum ===== |
- | Auch hier gilt wieder, dass jedem beobachtbaren | + | |
+ | Auch ein **Absorptionsspektrum** | ||
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+ | Zur Absorption kommt es, wenn ein Atom der Materie durch ein Photon des Lichts angeregt | ||
+ | Durch die Anregung des Atoms wird das Photon vernichtet und da das Photon sozusagen der kleinste Vertreter | ||
+ | Absorptionsspektren geben also ebenfalls Auskunft über die Energiezustände von Atomen und Molekülen. | ||
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+ | <WRAP center round info 30%> | ||
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+ | Jedem beobachtbaren | ||
+ | Im Versuch D05 müsst Ihr solch ein charakteristisches Absorptionsspektrum, | ||
<note tip>Hier findet Ihr noch eine kleine Animation zu Emissions- bzw. Absorptionsspektren. | <note tip>Hier findet Ihr noch eine kleine Animation zu Emissions- bzw. Absorptionsspektren. | ||
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