bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Τι κάνει το άτομο όταν το ηλεκτρόνιο κινείται από χαμηλότερο σε υψηλότερο επίπεδο ενέργειας;

Εδώ είναι τι συμβαίνει όταν ένα ηλεκτρόνιο κινείται από χαμηλότερο σε υψηλότερο επίπεδο ενέργειας σε ένα άτομο:

1. Απορρόφηση ενέργειας:

* Το άτομο απορροφά ενέργεια. Αυτή η ενέργεια μπορεί να προέλθει από διάφορες πηγές, όπως:

* φως: Ένα φωτόνιο φωτός με τη σωστή ενέργεια μπορεί να απορροφηθεί από το ηλεκτρόνιο.

* Θερμότητα: Η θερμική ενέργεια μπορεί να διεγείρει τα ηλεκτρόνια σε υψηλότερα επίπεδα.

* σύγκρουση: Η σύγκρουση με ένα άλλο σωματίδιο μπορεί να μεταφέρει ενέργεια στο ηλεκτρόνιο.

2. Ηλεκτρονική διέγερση:

* Το ηλεκτρόνιο πηδά σε υψηλότερο επίπεδο ενέργειας. Αυτό είναι παρόμοιο με την κίνηση σε μια σκάλα. Κάθε βήμα αντιπροσωπεύει ένα συγκεκριμένο επίπεδο ενέργειας. Το ηλεκτρόνιο μπορεί να μεταβεί μόνο σε συγκεκριμένα επίπεδα, όχι στο μεταξύ.

3. Έντονη κατάσταση:

* Το άτομο βρίσκεται τώρα σε διεγερμένη κατάσταση. Αυτό είναι ασταθές επειδή τα ηλεκτρόνια προτιμούν να βρίσκονται στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα ενέργειας.

4. Χαλάρωση και εκπομπή:

* Το ηλεκτρόνιο τελικά θα επιστρέψει σε χαμηλότερο επίπεδο ενέργειας. Αυτό συμβαίνει συνήθως πολύ γρήγορα (εντός νανοδευτερόλεπτα ή λιγότερο).

* Καθώς το ηλεκτρόνιο πέφτει προς τα κάτω, απελευθερώνει την απορροφημένη ενέργεια ως φωτόνιο φωτός. Η ενέργεια του εκπεμπόμενου φωτονίου αντιστοιχεί στη διαφορά ενέργειας μεταξύ των δύο επιπέδων.

Βασικά σημεία:

* Κοσβατικά: Τα επίπεδα ενέργειας σε ένα άτομο κβαντοποιούνται, που σημαίνει ότι τα ηλεκτρόνια μπορούν να υπάρχουν μόνο σε συγκεκριμένα, διακριτά επίπεδα ενέργειας.

* φάσμα: Κάθε στοιχείο έχει ένα μοναδικό σύνολο ενεργειακών επιπέδων, με αποτέλεσμα ένα μοναδικό φάσμα εκπομπών χρωμάτων όταν τα διεγερμένα ηλεκτρόνια του επιστρέφουν σε χαμηλότερα επίπεδα. Έτσι μπορούμε να εντοπίσουμε στοιχεία σε αστέρια και άλλα ουράνια αντικείμενα.

Σκεφτείτε το έτσι: Φανταστείτε μια σκάλα όπου κάθε βήμα αντιπροσωπεύει ένα διαφορετικό επίπεδο ενέργειας. Ένα ηλεκτρόνιο που κινείται μέχρι τη σκάλα χρειάζεται ενέργεια (όπως μια ώθηση ή ένα άλμα) για να φτάσει σε ένα υψηλότερο βήμα. Όταν πέφτει πίσω, απελευθερώνει αυτή την ενέργεια ως φως.

Είναι το κοσμικό φόντο μικροκυμάτων τόσο όμορφο όσο οποιοδήποτε έργο τέχνης;

Είναι το κοσμικό φόντο μικροκυμάτων τόσο όμορφο όσο οποιοδήποτε έργο τέχνης;

Η συνηθισμένη διαστημική θέα είναι οι μακρινοί γαλαξίες που πέφτουν ή τα πανύψηλα σύννεφα σκόνης. Το Υπερβαθύ Πεδίο Hubble, για παράδειγμα, είναι μια φωτογραφία ενός τμήματος μαύρης επιφάνειας που αντιπροσωπεύει μόνο το ένα 24 εκατομμυριοστό ολόκληρου του ουρανού. Σε διάστημα 11 ημερών, το τηλεσκόπι

Ποιος τύπος ακτινοβολίας είναι η πιο διεισδυτική;

Ποιος τύπος ακτινοβολίας είναι η πιο διεισδυτική;

Η διείσδυση ακτινοβολίας είναι ένα μέτρο του πόσο καλά ένας τύπος ακτινοβολίας διέρχεται από την ύλη αντί να απορροφάται, να ανακλάται ή να εκτρέπεται με άλλο τρόπο. Αν αναρωτιέστε ποιος τύπος ακτινοβολίας είναι ο πιο διεισδυτικός, η απάντηση εξαρτάται από τους τύπους ακτινοβολίας που συμπεριλαμβάνε

Μπορούν τα αεροπλάνα να ταξί στον διάδρομο με δική τους δύναμη;

Μπορούν τα αεροπλάνα να ταξί στον διάδρομο με δική τους δύναμη;

Τα αεροπλάνα μπορούν να κάνουν ταξί από και προς τον διάδρομο προσγείωσης χρησιμοποιώντας τη δική τους πρόωση ή με τη βοήθεια ενός ρυμουλκού οχήματος που είναι συνδεδεμένο στον μύτη του τροχού. Παρόλο που ο όρος «γίγαντας» δεν συνδέεται εγγενώς με το «κινητό», υπάρχουν πολλά παραδείγματα που αποδ