
光谱的一种,包含各种色光,色光之间没有明确的界线。炽热的固体、液体或高压气体所发的光都形成这种光谱。
连续光谱指包含从某一波长范围下限到上限之间所有波长的光谱,其光强随波长呈连续变化,不存在间断或分离的谱线。这种光谱通常由炽热的固体、液体或高压气体发出,与只包含特定波长的线状光谱有本质区别。
连续性
光谱色带从红光到紫光呈现连续过渡,无明确分界。这是因发光物质中大量原子/分子的能级跃迁产生各种可能波长的光,覆盖整个可见光范围。
产生条件
常见于高温固体(如白炽灯丝)、熔融液体或高压气体。例如白炽灯通电后,灯丝热辐射释放全波段可见光,形成连续光谱;太阳光谱中也包含连续背景(光球层辐射)叠加吸收暗线。
物理研究:通过黑体辐射连续光谱验证量子理论,普朗克公式精确描述其能量分布:
$$ B_lambda(lambda, T) = frac{2hc}{lambda} frac{1}{e^{hc/(lambda k_B T)} - 1} $$
其中$h$为普朗克常数,$c$为光速,$k_B$为玻尔兹曼常数。
技术应用:白炽光源、红外加热装置均依赖连续光谱的热辐射特性;天文观测中分析恒星连续光谱可推算表面温度。
来源说明:
释义综合《现代汉语词典》(第7版)对"连续""光谱"的界定;物理机制部分参考中国科学院物理研究所科普平台及维基百科"连续光谱"词条。
连续光谱是指光(或辐射)强度随频率变化呈连续分布的光谱,各色光之间无明确分界线。以下是详细解释:
连续光谱在可见光区表现为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫的连续色带,无间断。其特点包括:
通常由以下物质在高温激发时产生:
连续光谱无离散谱线,而线状光谱(如低压气体发光)由特定能级跃迁产生分立谱线。
如需进一步了解光谱分类或具体应用场景,可参考物理学教材或光谱分析相关文献。
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