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于是拉姆塞走进实验室附设的暗室去观察这气体的光谱。
他拿了根两端焊有金属电板的玻璃管,用唧筒抽尽管里的空气,然后把这种气体放进去,通上电流,这时候,玻璃管中的气体立刻放出光来。
拉姆塞往分光镜里窥看。
里面有许多条不同颜色的明亮谱线,其中有条黄线,十分明亮。
“钠!”
拉姆塞想,“镁屑里大概也夹杂有钠,这种杂质,你是什么时候也避不开的……”
为了更容易把这种复杂的光谱弄明白,拉姆塞把另外一支玻璃管装满纯氩气,也通上电,并使两支玻璃管的光谱同时出现在分光镜里。
现在他可以对照着研究未知气体的光谱了。
两种光谱上有许多条谱线都是互相吻合的,纯氩的光谱上也有一条黄线,只是亮度比较弱些。
这分明是无所不在的钠也混进了第二管,他想。
但装有纯氩的那根玻璃管所生的黄色钠谱线,为什么要立在钇铀矿气体所生的黄线旁边,相隔一点点呢?
拉姆塞稍微调整了一下分光镜,又转了转窥管,想借此让两条黄线合为一条,但它们还是各就各位地立着,虽然相距很近,可总不肯合拢。
“我们的分光镜出毛病了。”
拉姆塞对助手说。
于是他开了灯,拆开分光镜,把三棱镜仔细擦干净,可是并没有用:拉姆塞把分光镜重新装好再看时,由两管而来的两条黄色钠谱线照旧是分开的。
这真是天大的怪事!
自本生和基尔霍夫以来,物理学家和化学家个个都知道光谱里的钠谱线是有一定不变的位置的。
即使你从地球上极不相同的地方采来了一千种钠的样品吧,无论你在哪儿进行研究,它们也只产生同一的黄色光线,同一的光谱。
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