bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Πώς θα εξηγούσατε πώς εκπέμπουν τα ηλεκτρόνια;

Τα ηλεκτρόνια δεν "εκπέμπουν" με τον τρόπο που μπορεί να σκεφτείτε ένα φως που εκπέμπει λαμπτήρα. Δεν πυροβολούν μόνο αυθόρμητα φωτόνια. Αντ 'αυτού, ο τρόπος με τον οποίο τα ηλεκτρόνια "εκπέμπουν" είναι πιο λεπτό:

1. Ηλεκτρόνια σε άτομα:

* διεγερμένες καταστάσεις: Τα ηλεκτρόνια σε άτομα υπάρχουν σε συγκεκριμένα επίπεδα ενέργειας. Όταν ένα ηλεκτρόνιο απορροφά την ενέργεια (από το φως, τη θερμότητα, κλπ.), Με πηδούν σε υψηλότερο επίπεδο ενέργειας, καθιστώντας "ενθουσιασμένος".

* Επιστροφή στην κατάσταση εδάφους: Αυτή η ενθουσιασμένη κατάσταση είναι ασταθής. Το ηλεκτρόνιο θέλει να επιστρέψει στο χαμηλότερο επίπεδο ενέργειας (κατάσταση εδάφους). Όταν συμβαίνει, απελευθερώνει την υπερβολική ενέργεια ως φωτόνιο φωτός. Η ενέργεια του φωτονίου αντιστοιχεί άμεσα στη διαφορά ενέργειας μεταξύ των διεγερμένων και των εδάφους.

* Αυτό ονομάζεται "εκπομπή" :Το ηλεκτρόνιο δεν "εκπέμπει" το φωτόνιο, είναι πιο ακριβές να το πούμε * απελευθερώνει * την ενέργεια ως φωτόνιο κατά τη μετάβασή του.

2. Ηλεκτρόνια στα υλικά:

* Θερμική εκπομπή: Όταν ένα υλικό θερμαίνεται, τα ηλεκτρόνια του κερδίζουν κινητική ενέργεια. Ορισμένα ηλεκτρόνια, με αρκετή ενέργεια, μπορούν να ξεπεράσουν τη λειτουργία εργασίας του υλικού και να ξεφύγουν από τον περιβάλλοντα χώρο. Αυτό ονομάζεται θερμιονική εκπομπή και αποτελεί τη βάση για τους σωλήνες κενού.

* φωτοηλεκτρικό αποτέλεσμα: Όταν το φως λάμπει σε ένα υλικό, μπορεί να μεταφέρει ενέργεια σε ηλεκτρόνια. Εάν το φως έχει αρκετή ενέργεια, μπορεί να χτυπήσει ηλεκτρόνια χαλαρά από το υλικό. Αυτό είναι το φωτοηλεκτρικό αποτέλεσμα, που χρησιμοποιείται σε ηλιακούς συλλέκτες και αισθητήρες φωτός.

3. Ηλεκτρόνια σε επιταχυντές:

* Synchrotron Ακτινοβολία: Τα ηλεκτρόνια που κινούνται σε υψηλές ταχύτητες σε ένα μαγνητικό πεδίο χάνουν ενέργεια καθώς επιταχύνουν. Αυτή η απώλεια ενέργειας εκπέμπεται ως ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, συχνά με τη μορφή ακτίνων Χ. Αυτό χρησιμοποιείται στην ιατρική απεικόνιση και την επιστημονική έρευνα.

Συνοπτικά:

Τα ηλεκτρόνια δεν "εκπέμπουν" με απλό, αυτοτελές τρόπο. Η εκπομπή τους είναι συνέπεια:

* Μεταβάσεις ενέργειας: Τα ηλεκτρόνια που κινούνται μεταξύ των επιπέδων ενέργειας εντός των ατόμων.

* Εξωτερικές δυνάμεις: Εισαγωγή ενέργειας από θερμότητα, φως ή μαγνητικά πεδία.

Είναι περισσότερο για τα ηλεκτρόνια * απελευθέρωση * ενέργειας με τη μορφή φωτονίων, αντί να τους εκπέμπουν ενεργά *.

Δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ (DNA)

Δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ (DNA)

Βασικές έννοιες Σε αυτό το σεμινάριο, θα μάθετε τα πάντα για το δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ (DNA) . Ξεκινάμε με μια εισαγωγή στο DNA και μια ανάλυση της δομής του. Στη συνέχεια, συζητάμε τον ρόλο που παίζει το DNA στη σύνθεση πρωτεϊνών και εξετάζουμε τις διαφορές μεταξύ DNA και RNA. Τέλος, κοινοποιούντα

Κανόνες Διαλυτότητας &Διάγραμμα

Κανόνες Διαλυτότητας &Διάγραμμα

Η διαλυτότητα είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα μέρη της χημείας. Η παρακολούθηση ενός πολύχρωμου ιζήματος που σχηματίζεται ή επαναδιαλύεται, μπορεί να είναι πολύ συναρπαστικό. Σε αυτό το άρθρο, εξετάζουμε τους κοινούς κανόνες διαλυτότητας της χημείας, τα οποία δηλώνουν ποια ανιόντα και κατιόντα είν

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της φερριτίνης και της τρανσφερρίνης

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της φερριτίνης και της τρανσφερρίνης

Η κύρια διαφορά μεταξύ φερριτίνης και τρανσφερίνης είναι ότι η φερριτίνη είναι η πρωτεΐνη που αποθηκεύει τον σίδηρο στο κύτταρο ενώ η τρανσφερρίνη είναι ο μεταφορέας του σιδήρου στο αίμα και άλλα υγρά . Επιπλέον, η φερριτίνη αποθηκεύει τον σίδηρο ως Fe (III) ενώ η τρανσφερίνη μεταφέρει τον σίδηρο ως