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스펙트럼을 측정한다.
④ 중앙 최대값으로부터 첫 번째 최대값까지의 각을 측정한다.
⑤ 측정된 각과 파장(589.3nm)을 이용하여, 회절격자간 거리를 계산한다.
⑥ 수소와 중수소 스펙트럼을 측정하기 위해 아래 표와 같이 장비를 세팅한 후 수소
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가 모이는 이유는, 수소는 (+)의 성질을 띠므로 (-)극으로 끌리게 되고, 산소는 (-)의 성질을 띠므로 (+)극으로 이끌 리게 되기 때문이다.
2.3수소와 나트륨, 리튬의 선스펙트럼 관찰 실험
①수소와 나트륨, 리튬의 선스펙트럼이 각각 다르게 나타
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수소기체\'만\' 들어 있는 것은 분명 아니었다. 기회가 된다면 순수한 수소가 반응하는 모습을 관찰해 보고 싶다. 이번 실험에서보다 훨씬 더 큰 폭발음과 불꽃을 볼 수 있을 것이라 기대한다.
3) 수소의 선스펙트럼
수소 선 스펙트럼의 이론값
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는 사실도 추측해볼수 있다.
세 번째 실험 ‘수소 선스펙트럼’에서는 생각했던 것 보다 쉽게 불연속적인 스펙트럼 모습을 확인할 수 있었다
수소의 실제 선 스펙트럼은 다음과 같다.
파장(nm)
색
410.2
보라
434.1
파랑
486.1
녹색
656.3
빨강
파장(n
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동아출판사 Ⅰ. 서론
Ⅱ. 원소와 수소
Ⅲ. 원소와 회절격자
1. 원리
2. 프리즘과 비교
Ⅳ. 원소와 스펙트럼
Ⅴ. 원소와 양자역학
1. 일전자 원자에서 에너지 준위 계산
2. 다전자 원자에서 에너지 준위 계산
Ⅵ. 결론
참고문헌
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원소와 스펙트럼
1. 연속 스펙트럼
2. 선 스펙트럼
3. 띠 스펙트럼
Ⅲ. 원소와 화학원소
1. 별중에서 가벼운 별 - 태양
2. 우리는 어떻게 바깥우주에 대해서 이렇게 많이 알게 되었을까
Ⅳ. 원소와 수소
Ⅴ. 원소와 별의 관계
Ⅵ. 결론
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수소와 산소를 얻어내는 실험이었다. 분해할 때 전극으로 백금선을 사용한 것은 백금을 촉매로 사용하기 위함이라 생각된다. 예상한대로 수소 :산소 의 비가 거의 2:1 정도로 발생하였다.
실험 C 수소의 선스펙트럼 관찰은 분광기의 오차나,
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수소의 스펙트럼은 선스펙트럼으로 나타나게 된다.4)
5)
6)
<헬륨 선스펙트럼>
인터넷을 통해 선스펙트럼을 찾아보았더니 내가 못 본 색깔이 많았다. 분광기의 성능 문제와 주위 환경이 밝았다는 점이 관찰을 제대로 하지 못한 이유가 될
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스펙트럼 분석 24. ③ 25. Cu, O
26. ② 27. 원자28. 25개 29. ③
30. 스펙트럼 31. ③32. ㉡, ㉢, ㉥
33. ⑤ 34. ④ 35. ③36. 칼슘, 리튬
37. ③ 38. ① 39. ③40. C, H
41. ⑤ 42. Cl, Fe, K, NH3, H2O, CO2
43. 스펙트럼 44. ② 45. ①
46. ④ 47. ⑤48. Cd. Sr, Ca, W, N
49. ④, ⑤ 50. ②
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1. 목표
원소의 선스펙트럼에서
원자의 전자 상태의 양자화와 분광학의 원리를 배운다.
2. 관련이론
* 양자화 (quantization)
연속적으로 보이는 양을 자연수로 셀 수 있는 양으로 재해석하는 것.
* 분광학 (spectroscopy)
- 물질에 의한 빛
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