bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Τι προκαλεί ένα ηλεκτρόνιο στο Atom O να μετακινηθεί σε υψηλότερο επίπεδο ενέργειας;

Ένα ηλεκτρόνιο σε ένα άτομο μπορεί να μετακινηθεί σε υψηλότερο επίπεδο ενέργειας μέσω της απορρόφησης της ενέργειας. Ακολουθεί μια κατανομή του τρόπου με τον οποίο συμβαίνει αυτό:

1. Απορρόφηση ενέργειας:

* Φωτόνια: Ο πιο συνηθισμένος τρόπος είναι η απορρόφηση ενός φωτονίου φωτός. Η ενέργεια του φωτονίου πρέπει να ταιριάζει με ακρίβεια τη διαφορά στην ενέργεια μεταξύ του τρέχοντος ενεργειακού επιπέδου του ηλεκτρονίου και του υψηλότερου επιπέδου ενέργειας που θα μεταβεί σε. Αυτό είναι γνωστό ως κβαντισμένη φύση των επιπέδων ενέργειας .

* σύγκρουση με άλλα σωματίδια: Τα ηλεκτρόνια μπορούν επίσης να αποκτήσουν ενέργεια μέσω συγκρούσεων με άλλα σωματίδια, όπως άλλα ηλεκτρόνια ή άτομα. Αυτό είναι λιγότερο συνηθισμένο από την απορρόφηση φωτονίων.

* Θερμότητα: Η θέρμανση του ατόμου μπορεί να παρέχει αρκετή ενέργεια για τα ηλεκτρόνια να μεταβούν σε υψηλότερα επίπεδα.

2. Το κβαντικό άλμα:

* Όταν ένα ηλεκτρόνιο απορροφά αρκετή ενέργεια, πηδά σε υψηλότερο επίπεδο ενέργειας. Αυτή η μετάβαση είναι στιγμιαία και συχνά αναφέρεται ως κβαντικό άλμα . Δεν είναι μια σταδιακή ανάβαση στη σκάλα ενέργειας.

* Το ηλεκτρόνιο δεν μπορεί να υπάρχει σε επίπεδο ενέργειας μεταξύ της κατάστασης εδάφους και της διεγερμένης κατάστασης.

3. Έντονη κατάσταση:

* Το άτομο είναι τώρα σε μια κατάσταση διεγερμένη . Είναι ασταθές και τελικά θα επιστρέψει στην κατάσταση του εδάφους της, απελευθερώνοντας την απορροφημένη ενέργεια.

4. Απελευθέρωση ενέργειας:

* Το διεγερμένο ηλεκτρόνιο τελικά θα πέσει πίσω σε χαμηλότερο επίπεδο ενέργειας. Αυτή η απελευθέρωση ενέργειας μπορεί να πάρει διάφορες μορφές:

* εκπομπή φωτονίων: Ο πιο συνηθισμένος τρόπος είναι να εκπέμπετε ένα φωτόνιο φωτός. Έτσι βλέπουμε τα χαρακτηριστικά χρώματα που εκπέμπονται από άτομα.

* Άλλες μορφές ενέργειας: Μερικές φορές, η ενέργεια μπορεί να απελευθερωθεί ως θερμότητα ή άλλες μορφές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

Βασικό σημείο: Η ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για να μετακινηθεί ένα ηλεκτρόνιο σε υψηλότερο επίπεδο ενέργειας είναι ειδική σε κάθε άτομο και ενεργειακό επίπεδο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα στοιχεία εκπέμπουν μοναδικές φασματικές γραμμές.

Ηλεκτρικό κύκλωμα – Ορισμός, σύμβολα και τύποι.

Ηλεκτρικό κύκλωμα – Ορισμός, σύμβολα και τύποι.

Τα ηλεκτρικά κυκλώματα ή διαδρομές κλειστού βρόχου δημιουργούν έναν ιστό από ηλεκτρικά μέρη μέσω του οποίου μπορούν να κινηθούν τα ηλεκτρόνια. Αυτός ο διάδρομος είναι κατασκευασμένος με ηλεκτρικές γραμμές και τροφοδοτείται από μπαταρία ή άλλη πηγή. Το σημείο όπου τα ηλεκτρόνια εισέρχονται στο ηλεκτρ

Θα μπορούσε το Star Trek Transporter να γίνει πραγματικότητα;

Θα μπορούσε το Star Trek Transporter να γίνει πραγματικότητα;

Η επιστημονική φαντασία έχει ονειρευτεί τηλεμεταφορείς και κίνησε το ενδιαφέρον της φαντασίας μας, αλλά η κβαντομηχανική και οι περίπλοκοι τρόποι λειτουργίας των κυττάρων μας καθιστούν σχεδόν αδύνατο να δημιουργήσουμε πραγματικούς τηλεμεταφορείς. Διαβάστε με, Σκότι! Αυτό το απόσπασμα είναι κάτ

Επιστήμη πίσω από τον πιο γρήγορο άνθρωπο εν ζωή:Usain Bolt

Επιστήμη πίσω από τον πιο γρήγορο άνθρωπο εν ζωή:Usain Bolt

Ένας από τους πιο διακεκριμένους αθλητές στον κόσμο την τελευταία δεκαετία, ο Γιουσέιν Μπολτ, δεν χρειάζεται συστάσεις. Έχει καταρρίψει εντελώς τα παγκόσμια ρεκόρ στα 100 και 200 ​​μέτρα σπριντ. Με μόλις 9,58 δευτερόλεπτα στο αγώνισμα των 100 μέτρων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2009 στο Βερολίνο, η