
英:/'spekˈtrɒskəpi/ 美:/'spekˈtrɑːskəpi/
光谱学
n. [光] 光谱学
One of the main tools that astronomers have for understanding objects in the universe is spectroscopy.
天文学家了解宇宙中物体的主要工具之一是光谱学
Meanwhile, the paper introduces Near-Infrared Spectroscopy to the analysis of triploid Populus tomentosa for the first time.
同时,本文首次将近红外光谱技术引入三倍体毛白杨的分析中。
This is what spectroscopy is.
这就是光谱学。
The parity of atomic states is important in spectroscopy.
原子状态的宇称性质在光谱中是重要的。
So, let's start with talking about photoelectron spectroscopy.
那么,我们开始讲光电子能谱。
The method is based on Laser Induced Breakdown Spectroscopy.
该方法基于激光诱导击穿光谱技术。
infrared spectroscopy
红外光谱法;红外线分光镜
raman spectroscopy
拉曼光谱学
absorption spectroscopy
[光谱]吸收光谱学
photoelectron spectroscopy
[化]光电子能谱法;电光子分光光谱
x-ray photoelectron spectroscopy
[光谱]X射线光电子能谱学
spectroscopy 是物理学中的一个重要术语,其核心含义和相关信息可总结如下:
spectroscopy 指「光谱学」,是研究物质与光相互作用的分支学科,主要通过光谱仪分析物质的光谱特性。它涉及对物质发射、吸收或散射光的波长和强度进行测量,以揭示物质组成、结构等信息。
光谱学广泛应用于:
1666年牛顿通过棱镜实验首次将白光分解为彩色光谱,奠定了光谱学基础。19世纪后,光谱学逐渐发展为系统的学科。
如需进一步了解具体技术(如斯塔克光谱学)或案例,可参考专业文献或权威教材。
光谱学是一门研究物质在不同波长的电磁辐射下的吸收、散射和发射现象的学科。下面将详细解释这个词汇。
光谱学是一种研究物质如何与电磁辐射相互作用的科学。研究的对象可以是任何物质,从分子到宇宙。光谱学基于物质与电磁辐射相互作用产生的光谱现象,通过测量光线的波长和强度,可以了解物质的化学和物理性质。光谱学在化学、物理、天文学、生物学、地球科学等领域都有广泛的应用。
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