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<title>Natrium-D-Linie</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Natrium-D-Linie</span></h1>
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<p>Die <b>Natrium-D-Linie</b> ist die dominante <a href="Spektrallinie" title="Spektrallinie">Spektrallinie</a> im <a href="Linienspektrum" title="Linienspektrum">Spektrum</a> von <a href="Natrium" title="Natrium">Natrium</a>. Sie ist eine der stärksten <a href="Fraunhoferlinie" title="Fraunhoferlinie">Fraunhofer’schen Absorptionslinien</a> im Spektrum der <a href="Sonne" title="Sonne">Sonne</a>. Die Bezeichnung „D“ ist historisch bedingt und kommt von der Benennung der Fraunhoferlinien.
</p><p>In <a href="Emissionslinie" class="mw-redirect" title="Emissionslinie">Emission</a> bewirkt die Natrium-D-Linie die typisch gelbe <a href="Flammenf%C3%A4rbung" title="Flammenfärbung">Flammenfärbung</a>, die sich schon durch Streuen von <a href="Natriumchlorid" title="Natriumchlorid">Kochsalz</a> (Natriumchlorid) in eine Gasflamme beobachten lässt. Sie ist außerdem der Grund für die gelbe Farbe von <a href="Natriumdampflampe" title="Natriumdampflampe">Natriumdampflampen</a>, die häufig zur Straßenbeleuchtung eingesetzt werden.
</p><p>Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass die Natrium-D-Linie in zwei dicht beieinander liegende Spektrallinien (auch als Dublett bezeichnet) aufgespalten ist, deren <a href="Wellenl%C3%A4nge" title="Wellenlänge">Wellenlängen</a> 588,9951&nbsp;<a href="Nanometer" class="mw-redirect" title="Nanometer">nm</a> (D<sub>2</sub>) und 589,5924&nbsp;nm (D<sub>1</sub>) betragen.<sup id="cite_ref-NIST-ASD_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-NIST-ASD-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die beobachtete <a href="Feinstruktur_(Physik)" title="Feinstruktur (Physik)">Feinstrukturaufspaltung</a> der Natrium-D-Linie sowie ähnlicher Linien anderer <a href="Alkalimetall" class="mw-redirect" title="Alkalimetall">Alkalimetalle</a> veranlasste <a href="Samuel_Abraham_Goudsmit" title="Samuel Abraham Goudsmit">Samuel Abraham Goudsmit</a> und <a href="George_Eugene_Uhlenbeck" title="George Eugene Uhlenbeck">George Eugene Uhlenbeck</a> im Jahre 1925, die Existenz des <a href="Elektronenspin" title="Elektronenspin">Elektronenspins</a> zu postulieren.
</p><p>Die Natrium-D-Linie entsteht beim Übergang des äußeren Elektrons aus dem angeregten 3p-Zustand in den 3s-Grundzustand (bei Emission; bei Absorption entsprechend umgekehrt). Durch die Kopplung des Elektronenspins mit seinem <a href="Bahndrehimpuls" class="mw-redirect" title="Bahndrehimpuls">Bahndrehimpuls</a> (<a href="Spin-Bahn-Kopplung" title="Spin-Bahn-Kopplung">Spin-Bahn-Kopplung</a>) ist der 3p-Zustand in zwei Zustände mit Gesamtdrehimpuls Ĵ = 1/2 bzw. 3/2 aufgespalten, je nachdem, ob Spin und Bahndrehimpuls parallel oder antiparallel eingestellt sind. Die Energiedifferenz der beiden Zustände beträgt 0,0021&nbsp;<a href="Elektronvolt" class="mw-redirect" title="Elektronvolt">eV</a>, entsprechend der Frequenzdifferenz von 515&nbsp;<a href="Hertz_(Einheit)" title="Hertz (Einheit)">GHz</a> des Liniendubletts.
</p>

<p>Eine sehr nahe weitere gelbe Linie bei 587,49 nm von der Sonne wurde 1868 gefunden und in Richtung niedrigerer Wellenlängen weiterzählend als D3 bezeichnet und war die erste Spur zur Entdeckung von <a href="Helium#Geschichte" title="Helium">Helium</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-NIST-ASD-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-NIST-ASD_1-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Yu. Ralchenko, A.E. Kramida, J. Reader: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://physics.nist.gov/asd3">NIST Atomic Spectra Database</a> (Version 5.5.1). National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg MD 2017.</span>
</li>
</ol></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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