Разлика између континуираног спектра и линијског спектра

Тхе кључна разлика између континуираног и линијског спектра је да је континуирани спектар садржи све таласне дужине у датом опсегу, док линијски спектар садржи само неколико таласних дужина.

Постоје углавном две врсте спектра као континуирани и линијски спектар. Линијски спектар може створити спектар апсорпције или спектра емисије. Спектар апсорпције и емисије врсте помаже да се идентификују те врсте и пруже се многе информације о њима.

САДРЖАЈ

1. Преглед и кључне разлике
2. Шта је континуирани спектар
3. Шта је линијски спектар
4. Упоредна упоредба - континуирани спектар и линијски спектар у табеларном облику
5. Резиме

Шта је континуирани спектар?

Кад се спектар апсорпције и емисије неке врсте састави, формирају континуирани спектар. Апсорпциони спектар је графикон нацртан између апсорбанције и таласне дужине. Понекад уместо таласне дужине, у к-оси можемо да користимо и фреквенцију или таласни број. Вредност апсорпције дневника или вредност преноса је такође корисна за оси и у неким случајевима. Спектар апсорпције је карактеристичан за дати молекул или атом. Стога га можемо користити за утврђивање или потврђивање идентитета одређене врсте.

Слика 01: Континуирана спектра

Дакле, ако су све таласне дужине присутне у датом ограничењу, то је континуирани спектар. На пример, дуга има свих седам боја, и континуираног је спектра. Континуирани спектар се формира када врући објекти попут звезда, месечеви емитују електромагнетна зрачења на свим таласним дужинама.

Шта је линијски спектар?

Као што име каже, линијски спектар има само неколико линија. Другим речима, они имају неколико таласних дужина. На пример, обојено једињење је видљиво нашим очима у тој одређеној боји јер апсорбује светлост из видљивог распона. Заправо, она апсорбује комплементарну боју боје коју видимо. На пример, предмет видимо као зелени јер апсорбује љубичасту светлост из видљивог распона. Дакле, љубичаста је комплементарна боја зелене боје.

Слика 02: Линијски спектри за емисију натријума и калцијума

Исто тако, атоми или молекули такође апсорбују одређене таласне дужине из електромагнетног зрачења (те таласне дужине не морају нужно да буду у видљивом опсегу). Када сноп електромагнетног зрачења прође кроз узорак који садржи гасовите атоме, атоми апсорбују само неке таласне дужине. Стога, када снимамо спектар, он се састоји од низа врло уских апсорпционих линија. А ово је спектар апсорпционих линија. Карактеристична је за врсту атома. Атоми користе апсорбирану енергију да побуде земаљске електроне до горњих нивоа атома. Пошто је разлика у енергији дискретна и константна, иста врста атома ће увек апсорбирати исте таласне дужине из датог зрачења. Када се овај узбуђени електрон врати на ниво земље, емитује апсорбовано зрачење и формираће спектар линија емисије.

Која је разлика између континуираног спектра и линијског спектра?

Континуирани спектар је спектар који има све таласне дужине унутар одређене границе док је линијски спектар спектар који има неке линије таласних дужина унутар одређене границе. Тако се континуирани и линијски спектар разликују један од другог према присуству или одсуству линија у спектру. Стога ово можемо сматрати кључном разликом између континуираног и линијског спектра. Ове се линије јављају у линијском спектру јер садржи само неколико таласних дужина док континуирани спектар садржи све таласне дужине у датом распону..

Када разматрамо формирање сваког спектра, можемо наћи још једну значајну разлику између континуираног и линијског спектра. То јест, при стварању континуираног спектра, и апсорпциони и емисијски спектар једне врсте су састављени док било апсорпциони или емисијски спектар генерише линијски спектар.

Преглед - Континуирани спектар и линијски спектар

Континуирани и линијски спектар су две врсте апсорпционог и емисијског спектра. Кључна разлика између континуираног и линијског спектра је у томе што континуирани спектар садржи све таласне дужине у датом распону док линијски спектар садржи само неколико таласних дужина..

Референце:

1. Либретектс. „6.3: Линијски спектри и Боров модел.“ Цхемистри ЛибреТектс, Либретектс, 25. јула 2018. Доступно овде   

Љубазношћу слике:

1. "Спецтрум-сРГБ" Пхроод - Властити рад, (Публиц Домаин) преко Цоммонс Викимедиа  
2. „Спектар натријума и калцијума“ НАСА (Публиц Домаин) преко Цоммонс Викимедиа