雙電離氧

雙電離氧 (也稱為[O III]) 是電離O2+的一條禁線,它值得注意的是以500.7奈米的綠色譜線為主,並輔以495.9的第二條譜線。濃縮了的[O III]只曾在瀰漫和行星狀星雲中發現過。因此,窄頻的雙色濾波器被用來分離501nm和496nm波長的光,對觀察這些天體是很有用的,可以用來篩選和在黑暗的背景中,當[O III]的頻率不是很明顯的時候,可以獲得更高的對比 (可能也可以減經大氣層的光污染)。

基本介紹

  • 中文名:雙電離氧
  • 外文名:Doubly ionized oxygen
  • 發現時間:1860年代
  • 發現領域:行星狀星雲的譜線中
簡介,發射光譜,禁線,

簡介

雙電離氧(也稱為[O III]) 是電離O的一條禁線,它值得注意的是以500.7奈米的綠色譜線為主,並輔以495.9的第二條譜線。濃縮了的[O III]只曾在瀰漫和行星狀星雲中發現過。因此,窄頻的雙色濾波器被用來分離501nm和496nm波長的光,對觀察這些天體是很有用的,可以用來篩選和在黑暗的背景中,當[O III]的頻率不是很明顯的時候,可以獲得更高的對比 (可能也可以減經大氣層的光污染)。
這些發射線是1860年代在行星狀星雲的譜線中發現的。在當時,它們被認為是新的元素,並被稱為nebulium。在1927年,Ira Sprague Bowen得到現在的解釋:它們是雙電離氧的譜線。
鷹星雲的柱狀氣體,雙電離氧的原子發射出藍光。

發射光譜

發射光譜是當一個元素被激發(加熱)時,在相對於電磁輻射的每一個頻率中,某些頻率的輻射強度增加的現象。
化學元素中的電子被激發時,它會躍遷至能量較高的軌道上,而當這個電子離開激態,返回低能量的軌道時,能量會被再輻射出來,分離出來的發射譜線就是所提到的波長。注意,輻射的譜線頻率會比原來的頻率寬一些,這是譜線致寬的效應。
這個項目雖然經常提到可見光的發射光譜,但實際上它存在於整個的電磁頻譜,從低能量的無線電波到高能量的γ射線都有。
發射光譜可以用來確定材料的組成,因為在周期表上的每一種化學元素都有各自不同的發射光譜。例如,分析接收到的光譜可以確認恆星的組成。
當光線通過冷且稀薄的氣體物質會產生吸收光譜,在氣體中的原子會吸收特定的頻率,當他們再輻射出來時不會遵循原來被吸收光子的方向前行進,在原先的光譜上形成暗線(光線被吸收)。由被激發的原子輻射出來的光,不會朝向觀測者,因此這條譜線會從原來的連續光譜中消失。

禁線

禁線禁止機制(forbidden mechanism, forbidden line)化學上的概念,它是原子量子力學通常的選擇定則下不被接受的能量轉移發射譜線。在化學,“被禁止的”意義是在理想的對稱情況下,自然的法則下絕對不可能的。雖然這種轉換是在“技術上被禁止的”,但它們自然發生的機率並不是零。如果原子或分子被激發至受激狀態,雖然蛻變機率是極端的低,但是原子或分子仍然可能做一個允許的躍遷,經由其它另行激髮狀態,進入較低的能級,而它幾乎一定會這樣做。
禁線是禁戒躍遷(Forbidden Transition)產生的譜線。禁戒躍遷是指躍遷機率很小的躍遷。通常的譜線是由偶極輻射產生,這是服從選擇定則的。但四極輻射和磁偶極輻射不是絕對服從選擇定則的,在適當條件下雖然違背選擇定則,但也可以觀察到這種躍遷,即為禁戒躍遷。相應的譜線即為禁線。

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