Tres métodos de espectroscopía de gases para la obtención de espectros de emisión y la medición de la constante de Rydberg
El presente artículo pretende exponer tres métodos en espectroscopia de gases para obtener las longitudes de onda en el espectro discreto de emisión del hidrogeno con una precisión que oscila entre 0.19% y 0.95 %, y una exactitud entre 4.6% y 0.45 %; en los dos primeros métodos se utilizan como refe...
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Universidad Nacional Autónoma de Honduras
2015
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FISICA82982019-10-10T17:32:55Z Tres métodos de espectroscopía de gases para la obtención de espectros de emisión y la medición de la constante de Rydberg Mejía, Roberto Hernández, Jocsan Emission Wavelength Hydrogen Rydberg constant Emisi´on Longitud de Onda Hidr´ogeno Constante de Rydberg This article intends to show three methods in gases spectroscopy for wavelengths of an emission spectrum of the hydrogen atom a ranging precision between 0.19 % and 0.95 %, and an accuracy between 4.6 % and 0.45 %; in the first two methods reference lines defined for two noble gases and mercury vapor are used, which allows adequate calibration for Bunsen-Kirchhoff spectrometer and a configuration using a diffraction replica of 500 lines/mm for a first pattern of a not symmetric pattern, in the third method electromagnetic diffraction theory of wavelength is used to determine wavelengths emission of each spectral line observed in a first order symmetric diffraction pattern. Subsequently the validity of more precise and accurate method being verified measure out of the Rydberg constant for three lines of emission in hydrogen with a precision of 0.34 %. El presente artículo pretende exponer tres métodos en espectroscopia de gases para obtener las longitudes de onda en el espectro discreto de emisión del hidrogeno con una precisión que oscila entre 0.19% y 0.95 %, y una exactitud entre 4.6% y 0.45 %; en los dos primeros métodos se utilizan como referencia líneas definidas para dos gases nobles y vapor de mercurio, lo que permite una calibración adecuada para un espectrómetro Kirchhoff-Bunsen y una configuración utilizando una réplica de difracción de 500 líneas/mm analizando un primer patrón de difracción no simétrico. El tercer método utiliza la teoría de difracción de ondas para determinar la longitud de onda de cada línea espectral de emisión observada en un patrón simétrico de primer orden. Posteriormente se verifica la validez del método más exacto y preciso llevando a cabo la medición de la constante de Rydberg para tres líneas de emisión en el hidrogeno con una precisión del 0.34 % Universidad Nacional Autónoma de Honduras 2015-06-26 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article Artículo revisado por pares application/pdf https://www.camjol.info/index.php/fisica/article/view/8298 10.5377/ref.v3i1.8298 Revista de la Escuela de Física; Vol. 3 No. 1 (2015); 5-13 Revista de la Escuela de Física; Vol. 3 Núm. 1 (2015); 5-13 2412-2564 spa https://www.camjol.info/index.php/fisica/article/view/8298/8515 Derechos de autor 2019 Revista de la Escuela de Física |
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El presente artículo pretende exponer tres métodos en espectroscopia de gases para obtener las longitudes de onda en el espectro discreto de emisión del hidrogeno con una precisión que oscila entre 0.19% y 0.95 %, y una exactitud entre 4.6% y 0.45 %; en los dos primeros métodos se utilizan como referencia líneas definidas para dos gases nobles y vapor de mercurio, lo que permite una calibración adecuada para un espectrómetro Kirchhoff-Bunsen y una configuración utilizando una réplica de difracción de 500 líneas/mm analizando un primer patrón de difracción no simétrico. El tercer método utiliza la teoría de difracción de ondas para determinar la longitud de onda de cada línea espectral de emisión observada en un patrón simétrico de primer orden. Posteriormente se verifica la validez del método más exacto y preciso llevando a cabo la medición de la constante de Rydberg para tres líneas de emisión en el hidrogeno con una precisión del 0.34 % |
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