
【医】 Lyman rays
graceful; prolonged
family name; surname
radial; ray
【医】 radiation; ray
莱曼氏射线(Lyman series)是氢原子光谱中一组位于紫外线波段的电磁辐射谱线,由美国物理学家西奥多·莱曼(Theodore Lyman)于1906年首次发现并系统描述。该系列对应氢原子电子从高能级跃迁至最低能量轨道(主量子数n≥2→n=1)时释放的光子能量,其波长范围约为91.2纳米至121.6纳米。
根据量子力学公式,莱曼系谱线波长(λ)可通过里德伯公式计算: $$ frac{1}{lambda} = R_H left(1 - frac{1}{n}right) $$ 其中R_H为里德伯常数(约1.097×10⁷ m⁻¹),n为跃迁终态的主量子数(n≥2)。首条谱线Ly-α(n=2→1)波长121.6纳米对宇宙学观测具有重要意义,常用于探测早期星系的中性氢分布。
该光谱系在天体物理学中具有关键应用价值:
权威研究显示,莱曼系观测数据对验证标准宇宙学模型具有不可替代性,相关成果已被收录于《天体物理学杂志》(ApJ)及《自然·天文学》等核心期刊。美国宇航局(NASA)的哈勃太空望远镜多次利用该光谱特征进行深空探测,其观测数据库已通过MAST(Mikulski Archive for Space Telescopes)向全球科研人员开放。
莱曼氏射线(Lyman series)是氢原子光谱中的一个线系,属于紫外线波段。它由美国物理学家西奥多·莱曼(Theodore Lyman)于1906年发现,因此得名。以下是关键信息:
物理机制
当氢原子中的电子从高能级(n≥2)跃迁到第一能级(n=1)时,会释放光子并形成莱曼系谱线。其波长可通过里德伯公式计算:
$$
frac{1}{lambda} = R left(1 - frac{1}{n}right)
$$
其中R为里德伯常数,n为跃迁前的能级数(n≥2)。
谱线特征
应用领域
该系列被广泛用于天体物理学,例如通过类星体的莱曼α森林现象研究宇宙早期结构。
由于莱曼射线位于紫外线波段,需借助太空望远镜(如哈勃望远镜)观测。如需更完整的谱线数据或历史背景,可参考天体物理相关文献。
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