bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Τι συμβαίνει όταν η ενέργεια από τα ελαφρά κύματα μεταφέρεται σε σωματίδια στην ύλη;

Όταν η ενέργεια από τα ελαφρά κύματα μεταφέρεται σε σωματίδια στην ύλη, μια διαδικασία που ονομάζεται απορρόφηση συμβαίνει. Αυτή η απορρόφηση μπορεί να έχει διάφορα αποτελέσματα ανάλογα με την ενέργεια του φωτός και τη φύση του θέματος, συμπεριλαμβανομένων:

1. Θέρμανση: Η φωτεινή ενέργεια απορροφάται από τα σωματίδια, προκαλώντας τους να δονείται γρηγορότερα. Αυτή η αυξημένη δόνηση εκδηλώνεται ως αύξηση της θερμοκρασίας. Αυτή είναι η αρχή πίσω από το πώς ο ήλιος θερμαίνει τη γη.

2. Διέγερση: Η απορρόφηση ενέργειας μπορεί να αυξήσει τα ηλεκτρόνια στα άτομα του υλικού σε υψηλότερα επίπεδα ενέργειας. Αυτά τα ενθουσιασμένα ηλεκτρόνια μπορούν τότε:

* Εκπομπή φωτός: Τα ηλεκτρόνια επιστρέφουν γρήγορα στην κατάσταση του εδάφους τους, απελευθερώνοντας την απορροφημένη ενέργεια ως φως. Αυτή είναι η βάση του φθορισμού και του φωσφορισμού.

* προκαλεί χημικές αντιδράσεις: Η απορροφημένη ενέργεια μπορεί να ξεκινήσει χημικές αντιδράσεις, όπως η φωτοσύνθεση σε φυτά.

3. Ιονισμός: Εάν η φωτεινή ενέργεια είναι επαρκώς υψηλή, μπορεί να αφαιρέσει ηλεκτρόνια από άτομα, δημιουργώντας ιόντα. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο η υπεριώδη (υπεριώδη ακτινοβολία) μπορεί να βλάψει τα μόρια DNA.

4. Αλλαγή στη φυσική κατάσταση: Σε ορισμένες περιπτώσεις, η απορροφημένη φωτεινή ενέργεια μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στη φυσική κατάσταση της ύλης. Για παράδειγμα, ο πάγος λιώνει όταν απορροφά αρκετή ενέργεια από το φως του ήλιου.

5. Φωτοαγωγιμότητα: Σε ορισμένα υλικά, η απορρόφηση του φωτός αυξάνει την ηλεκτρική τους αγωγιμότητα. Αυτό χρησιμοποιείται σε φωτοαντιστρώματα και ηλιακά κύτταρα.

Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα της απορρόφησης φωτός εξαρτώνται από το μήκος κύματος (χρώμα) του φωτός, τις ιδιότητες του υλικού και την ένταση του φωτός.

Συνοπτικά, η μεταφορά ενέργειας από ελαφρά κύματα σε σωματίδια σε ύλη έχει ως αποτέλεσμα διάφορα φαινόμενα, συμπεριλαμβανομένης της θέρμανσης, της διέγερσης, του ιονισμού και των αλλαγών στη φυσική κατάσταση. Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη για τη ζωή στη Γη και έχει πολλές εφαρμογές στην τεχνολογία.

Ποιος είναι ο πρώτος νόμος της θερμοδυναμικής;

Ποιος είναι ο πρώτος νόμος της θερμοδυναμικής;

Ο πρώτος νόμος της θερμοδυναμικής δηλώνει ότι η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας του συστήματος (ΔU) είναι ίση με την ποσότητα θερμότητας που παρέχεται στο σύστημα (Q) μείον την ποσότητα εργασίας που γίνεται από το σύστημα (W) Τι συμβαίνει όταν ανάβετε μια λάμπα; Η ηλεκτρική ενέργεια που προέρχε

Πώς η Φυσική του Τίποτα βρίσκεται κάτω από τα πάντα

Πώς η Φυσική του Τίποτα βρίσκεται κάτω από τα πάντα

Πριν από χιλιετίες, ο Αριστοτέλης υποστήριξε ότι η φύση απεχθάνεται το κενό, σκεπτόμενος ότι τα αντικείμενα θα πετούσαν μέσα από τον πραγματικά κενό χώρο με αδύνατες ταχύτητες. Το 1277, ο Γάλλος επίσκοπος Ετιέν Τεμπιέ αντέκρουσε, δηλώνοντας ότι ο Θεός μπορούσε να κάνει τα πάντα, ακόμη και να δημιουρ

Γιατί ο στραβισμός στο φως κάνει το σχήμα συν;

Γιατί ο στραβισμός στο φως κάνει το σχήμα συν;

Όταν στραβίζετε, μπλοκάρετε τουλάχιστον το 50% του εισερχόμενου φωτός. Σφίγγοντας τα βλέφαρά σας, φέρνετε επίσης τις βλεφαρίδες σας στο στενό οπτικό σας πεδίο, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει ένα κατακόρυφο μοτίβο καθώς το φως αντανακλάται από τις βλεφαρίδες σας και όχι στον κερατοειδή σας. Αυτό μπο