朗伯比尔定律的物理意义 朗伯比尔定律简介?朗伯-比尔定律的物理意义是什么

2025-08-20 16:20:02 0

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朗伯比尔定律的物理意义 朗伯比尔定律简介

1、物理意义:当一束平行单色光垂直通过某一均匀非散射溶液时,溶液对光的吸收度与溶液浓度及厚度的乘积成正比。 2、朗伯比尔定律(Lambert-Beer law)是分光光度法的基本定律,是描述物质对某一波长光吸收的强弱与吸光物质的浓度及其液层厚度间的关系。 3、又称比尔定律、比耳定律、朗伯-比尔定律(Beer-Lambert Law)、布格-朗伯-比尔定律,是光吸收的基本定律,适用于所有的电磁辐射和所有的吸光物质,包括气体、固体、液体、分子、原子和离子。比尔-朗伯定律是吸光光度法、比色分析法和光电比色法的定量基础。光被吸收的量正比于光程中产生光吸收的分子数目 。

朗伯-比尔定律的物理意义是什么

朗伯—比尔定律数学表达式 A=lg(1/T)=Kbc A为吸光度,T为透射比,是投射光强度比上入射光强度 c为吸光物质的浓度 b为吸收层厚度 物理意义是当一束平行单色光垂直通过某一均匀非散射的西光物质时,起其吸光度A与吸光物质的浓度c及吸收层厚度b成正比. 详细请查阅高等教育出版社,面向21世纪教材系列, 第三版 分析化学(上)第十章 吸光光度法 第二节光吸收的基本定律 朗伯-比耳定律成立的前提 (1) 入射光为平行单色光且垂直照射. (2) 吸光物质为均匀非散射体系. (3) 吸光质点之间无相互作用. (4) 辐射与物质之间的作用仅限于光吸收,无荧光和光化学现象发生.

朗伯特-比尔定律,名称中的这位科学家是哪个国家的啊

皮埃尔·布格(Pierre Bouguer)和约翰·海因里希·朗伯(Johann Heinrich Lambert)分别在1729年和1760年阐明了物质对光的吸收程度和吸收介质厚度之间的关系;1852年奥古斯特·比尔(August Beer)又提出光的吸收程度和吸光物质浓度也具有类似关系,两者结合起来就得到有关光吸收的基本定律——布格-朗伯-比尔定律,简称比尔-朗伯定律。这是3个人一起结合出来的定律,不是一个人。希望我的回答对你有用,如果满意请点击采纳~

朗格-比尔定律的内容

朗伯—比尔定律数学表达式   A=lg(1/T)=Kbc   A为吸光度,T为透射比,是投射光强度比上入射光强度   c为吸光物质的浓度 b为吸收层厚度   物理意义是当一束平行单色光垂直通过某一均匀非散射的吸光物质时,起其吸光度A与吸光物质的浓度c及吸收层厚度b成正比.

比尔定律是什么

答:比尔定律: 朗伯—比尔定律 朗伯(Lambert)定律阐述为:光被透明介质吸收的比例与入射光的强度无关;在光程上每等厚层介质吸收相同比例值的光. 比尔(Beer)定律阐述为:光被吸收的量正比于光程中产生光吸收的分子数目. log( Io/I)= εCl (1—4) 式中 Io和I分别为入射光及通过样品后的透射光强度;log(Io/I)称为吸光度(ab—sorbance)旧称光密度(optical density);C为样品浓度;l为光程;ε为光被吸收的比例系数.当浓度采用摩尔浓度时,ε为摩尔吸收系数.它与吸收物质的性质及入射光的波长λ有关. 当产生紫外吸收的物质为未知物时,其吸收强度可用 表示: (1—5) 式中 C为lOOml溶液中溶质的克数;b为光程,以厘米为单位;A为该溶液产生的紫外吸收; 表示lcm光程且该物质浓度为lg/lOOmL时产生的吸收.

朗伯比尔定律的公式意义

比尔—朗伯定律数学表达式  A=lg(1/T)=Kbc  A为吸光度,T为透射比,是透射光强度比上入射光强度 K为摩尔吸收系数.它与吸收物质的性质及入射光的波长λ有关.  c为吸光物质的浓度 b为吸收层厚度物理意义物理意义是当一束平行单色光垂直通过某一均匀非散射的吸光物质时,其吸光度A与吸光物质的浓度c及吸收层厚度b成正比

NBA 的比尔定律是什么

NBA 的比尔定律是什么?——答:当比尔砍下50分时,奇才输球。

  连续两场50+,07科比之后首人。这已经不是空砍群主,而是空砍学校的校长了。

  看看他的空砍成绩单,颇有倚天屠龙出世,谁与争锋之姿!

  55分(输)、53分(输)、47分(输)、46分(输)、44分(输)、44分10助(赢)、42分(输)、40分(输)、37分(输)。

  比尔在今天加时输给雄鹿的比赛中,33投19中,三分13中8,罚球10中9砍下55分2篮板3助攻。55分也是比尔生涯新高。

  本赛季上一个砍下50分的球员,是昨天的比尔,53分。

  连续两天里程悲,这TM太伤人了。历史上也就3个人像他这么悲催

  威尔特-张伯伦、詹姆斯-哈登和德文-布克。如果算上背靠背,比尔则是首位背靠背得到50分但输球的球员。

  两场合计108分,换来两场失利。最悲催的公式莫过于比尔定律:当比尔砍下50分时,奇才输球。

  自此之后,谈到全明星落选大爆发,除了利拉德,还有比尔。只是前者更多英雄意气,后者则唏嘘异常。

光的吸收定律

当一束平行单色光垂直通过某一均匀非散射的吸光物质时,与其吸光度A与吸光物质的浓度c及吸收层厚度b成正比。光吸收定律又称比尔定律、比耳定律、朗伯-比尔定律、布格-朗伯-比尔定律,是光吸收的基本定律,适用于所有的电磁辐射和所有的吸光物质,包括气体、固体、液体、分子、原子和离子。

扩展资料

  布给-朗伯定律

  1729年P.布给从实验中得出吸收定律,1760年J.H.朗伯用一个简单的假设推出相同的结果。假设频率为v,光强为I的单色准直光束在物质中垂直经过厚度为dl的薄层时,光强的减弱dI正比于I与dl的乘积,

  则积分可得

  Io表示光束刚进入物质中时的光强,l表示光束垂直通过的物质层的厚度,c称为物质对该频率光的线性吸收系数,其值可由实验测定。式(1)称为布给-朗伯定律。

  比尔定律

  布给从实验观察中曾指出,对于光的吸收,重要的`不是物质层的厚度而是光通过的物质层中包含的吸收物质的质量,1852年A.比尔用实验证明,对于气体或溶解于不吸收的溶剂中的物质,线性吸收系数c正比于单位体积中的吸收分子数,也就是正比于吸收物质的浓度с,

  因而吸收定律可以写作如下形式(比尔定律)

  式中x与浓度无关的比例常数。

什么是朗伯-比尔定律

朗伯比尔定律是分光光度法的基本定律,是描述物质对某一波长光吸收的强弱与吸光物质的浓度及其液层厚度间的关系。

又称比尔定律、比耳定律、朗伯-比尔定律、布格-朗伯-比尔定律,是光吸收的基本定律,适用于所有的电磁辐射和所有的吸光物质,包括气体、固体、液体、分子、原子和离子。比尔-朗伯定律是比色分析及分光光度法的理论基础。光被吸收的量正比于光程中产生光吸收的分子数目 。

适用条件

(1) 入射光为平行单色光且垂直照射.

(2) 吸光物质为均匀非散射体系.

(3) 吸光质点之间无相互作用.

(4)辐射与物质之间的作用仅限于光吸收,无荧光和光化学现象发生.

(5)适用范围:吸光度在0.2~0.8之间

偏离原因

在分光光度分析中,比尔定律是一个有限的定律,其成立条件是待测物为均一的稀溶液、气体等,无溶质、溶剂及悬浊物引起的散射;入射光为单色平行光。导致偏离朗伯-比尔定律的原因很多,但基本上可分为物理和化学两个方面。物理方面主要是入射光的单色性不纯所造成的;化学方面主要是由于溶液本身化学变化造成的。

单色光不纯引起的偏离

严格说来,朗伯-比尔定律只适用于单色光。但由于仪器分辨能力所限,入射光实际为一很窄波段的谱带。由于分光光度计分光系统中的色散元件分光能力差,即在工作波长附近或多或少含有其他杂色光,杂散光(非吸收光)也会对比尔定律产生影响,这些杂色光将导致朗伯-比尔定律的偏离。

实际上,理论上的单色光是不存在的,我们所做的只能是让入射光的光谱带宽尽可能的小,要尽可能的靠近单色光。

溶液性质引起的偏离

样品溶液浓度的影响

比尔定律是一个有限的定律,它只适用于浓度小于0.01mol/L的稀溶液。因为浓度高时,吸光粒子间的平均距离减小,受粒子间电荷分布相互作用的影响,他们的摩尔吸收系数发生改变,导致偏离比尔定律。因此,待测溶液的浓度应该控制在0.01mol/L以下。

溶质和溶剂的性质

例如,碘在四氯化碳溶液中呈紫色,在乙醇中呈棕色,在四氯化碳溶液中即使含有1%乙醇也会使碘溶液的吸收曲线形状发生变化。这是由于溶质和溶剂的作用,生色团和助色团也发生相应的变化,使吸收光谱的波长向长波长方向移动或向短波长方向移动,即所谓的红移和蓝移。

介质不均匀性

朗伯-比尔定律是适用于均匀、非散射的溶液的一般规律,如果被测试液不均匀,是胶体溶液、乳浊液或悬浮液,则入射光通过溶液后,除了一部分被试液吸收,还会有反射、散射使光损失,导致透光率减小,使透射比减小,使实际测量吸光度增大,使标准曲线偏离直线向吸光度轴弯曲,造成对朗伯-比尔定律的偏离。

所以,在分析条件选择时,应考虑往样品溶液的测量体系中加入适量的表面活性剂等来改善溶质的均匀度。

溶质的变化

比尔定律在有化学因素影响时不成立。解离、缔合、生成络合物或溶剂化等会对比尔定律产生偏离。离解是偏离朗伯-比尔定律的主要化学因素。溶液浓度的改变,离解程度也会发生变化,吸光度与浓度的比例关系便发生变化,导致偏离朗伯-比尔定律。

溶液中有色质点的聚合与缔合,形成新的化合物或互变异构等化学变化以及某些有色物质在光照下的化学分解、自身的氧化还原、干扰离子和显色剂的作用等,都对遵守朗伯-比尔定律产生不良影响。

来自出射狭缝的光,其光谱带宽度大于吸收光谱带时,则投射在试样上的光就有非吸收。这不仅会导致灵敏度的下降,而且使校正曲线弯向横坐标轴,偏离朗伯-比尔定律。非吸收光越强,对测定灵敏度影响就越严重。并且随着被测试样浓度的增加,非吸收光的影响增大。当吸收很小时,非吸收光的影响可忽略不计。

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