bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Πώς κινείται ένα ηλεκτρόνιο όταν απελευθερώνει ενέργεια;

Εδώ κινείται ένα ηλεκτρόνιο όταν απελευθερώνει ενέργεια, εστιάζοντας στα κοινά σενάρια:

1. Μετάβαση μεταξύ ενεργειακών επιπέδων (ατόμων)

* Τα βασικά: Τα ηλεκτρόνια στα άτομα καταλαμβάνουν συγκεκριμένα επίπεδα ενέργειας. Όταν ένα ηλεκτρόνιο απορροφά την ενέργεια, "πηδάει" σε υψηλότερο επίπεδο ενέργειας. Για να απελευθερώσει την ενέργεια, πρέπει να πέσει πίσω σε χαμηλότερο επίπεδο.

* Κίνηση: Το ηλεκτρόνιο δεν μετακινείται φυσικά κατά τη διάρκεια αυτής της μετάβασης. Είναι μια αλλαγή στην ενεργειακή κατάσταση *.

* απελευθέρωση ενέργειας: Η απελευθέρωση ενέργειας εκπέμπεται ως φωτόνιο φωτός (ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία). Η ενέργεια του φωτονίου αντιστοιχεί στη διαφορά στην ενέργεια μεταξύ των δύο επιπέδων.

2. Μετακίνηση μέσω αγωγού (ηλεκτρική ενέργεια)

* Τα βασικά: Σε έναν αγωγό, τα ηλεκτρόνια συνδέονται χαλαρά με τα άτομα και μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Όταν εφαρμόζεται μια τάση, αυτά τα ηλεκτρόνια κερδίζουν ενέργεια και παρασύρονται σε συγκεκριμένη κατεύθυνση.

* Κίνηση: Τα ηλεκτρόνια συγκρούονται με άτομα στον αγωγό, απελευθερώνοντας ενέργεια ως θερμότητα και φως. Αυτή είναι η διαδικασία αντίστασης.

* απελευθέρωση ενέργειας: Η ενέργεια διαχέεται ως θερμότητα (θερμική ενέργεια) και μερικές φορές ως ελαφρύ (στην περίπτωση βολβών πυρακτώσεως).

3. Ακτινοβολία Bremsstrahlung

* Τα βασικά: Το Bremsstrahlung (γερμανικό για "ακτινοβολία φρεναρίσματος") συμβαίνει όταν ένα φορτισμένο σωματίδιο, όπως ένα ηλεκτρόνιο, επιβραδύνεται από ένα ηλεκτρικό πεδίο.

* Κίνηση: Το ηλεκτρόνιο επιβραδύνεται και στη διαδικασία απελευθερώνει ενέργεια ως φωτόνια.

* απελευθέρωση ενέργειας: Η ενέργεια των φωτονίων εξαρτάται από την ποσότητα επιβράδυνσης. Αυτή είναι μια σημαντική διαδικασία στους σωλήνες ακτίνων Χ.

Βασικά σημεία:

* Κβαντικά άλματα: Τα ηλεκτρόνια στα άτομα δεν κινούνται ομαλά μεταξύ των επιπέδων ενέργειας. Υποβάλλονται σε "κβαντικά άλματα".

* Διατήρηση ενέργειας: Η ενέργεια που απελευθερώνεται από το ηλεκτρόνιο είναι πάντα ίση με τη διαφορά ενέργειας μεταξύ των αρχικών και των τελικών καταστάσεων.

* Διαφορετικές μορφές ενέργειας: Η ενέργεια που απελευθερώνεται από ένα ηλεκτρόνιο μπορεί να πάρει διαφορετικές μορφές, όπως το φως, η θερμότητα ή η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

Επιτρέψτε μου να ξέρω αν θέλετε να εξερευνήσετε ένα συγκεκριμένο σενάριο με περισσότερες λεπτομέρειες!

Γιατί χάνουμε την ισορροπία μας όταν κατεβαίνουμε από ένα κινούμενο τρένο;

Γιατί χάνουμε την ισορροπία μας όταν κατεβαίνουμε από ένα κινούμενο τρένο;

Χάνουμε την ισορροπία μας λόγω της πλασματικής δύναμης που βιώνουμε λόγω της αλλαγής στα πλαίσια αναφοράς μας. Στον σύγχρονο κόσμο, η ζωή μας συχνά κινείται πολύ γρήγορα και προσπαθούμε να κάνουμε τα πράγματα όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Για παράδειγμα, για να φτάσουμε στις απομακρυσμένες άκρες της

Δήλωση λειτουργίας

Δήλωση λειτουργίας

Αν σπουδάζετε ηλεκτρονικά, οι λογικές πύλες είναι ένα κρίσιμο θέμα. Αυτά είναι σημαντικά ψηφιακά gadget που βασίζονται κυρίως στη λειτουργία Boolean. Οι λογικές πύλες εκτελούν λογικές πράξεις σε μία ή περισσότερες δυαδικές εισόδους και εξάγουν μία μόνο δυαδική έξοδο. Οι λογικές πύλες είναι τα ηλεκτρ

Αν η Γη ήταν επίπεδη, θα πέφτατε από την άκρη και στο διάστημα;

Αν η Γη ήταν επίπεδη, θα πέφτατε από την άκρη και στο διάστημα;

Όχι, δεν θα πέσετε στο διάστημα. Από τη στιγμή που εμείς, ως παιδιά, αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε τα πιο βασικά πράγματα στη ζωή, η επιστήμη εμφανίζεται με τη μια ή την άλλη μορφή για να μας κάνει πιο μπερδεμένους (και γοητευμένους!) από τον κόσμο και τα πάντα σε αυτόν. Ως «λογικοί» ενήλικες, δεχόμ