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能级跃迁放出几种光子 |
能级跃迁从低能级到高能级,高能级向低能级跃迁释放光子
原子(或分子、离子)总是试图将其能量状态保持在基态,而粒子在被激发到高能级后试图返回基态,同时释放激发过程中吸收的能量。 基态是粒子能量最平衡、稳定的状态,从高能级到能级的跃迁——选择和推荐的能级跃迁1.几种跃迁的对比理解1. 自发跃迁与受激跃迁的比较(1)自发跃迁:从高能级到低能级,从远轨道到近轨道。 释放能量并发射光子(光发射):hν=
轨道之间的能级差异的大小称为能级差。 当电子从低能级跃迁到高能级时,它必须吸收相应能级的能量差的能量。 在光纤中,当某一能级的电子受到与能级差对应的波长的光照射时,它们位于低能级轨道上分析:当原子中的电子从高能级跃迁到低能级时,原子会发射光子,跳跃到更靠近原子核的轨道,电子的动能增加
也可以说是原子跃迁,因为原子从一个能级跃迁到另一个能级。从低能级跃迁到高能级时,原子需要吸收能量,所以能量变大。势能增大,速度变慢,动能增大,动量分析从高能级跃迁到低能级,辐射光子,释放能量。从低能级跃迁到高能级时能级,吸收光子又吸收能量,故解可解。解:能级间的跃迁如果辐射或吸收的光子能量等于两个能级之间的能级差,则将从高能级跃迁到低能级,能量
电子从高能级跃迁到低能级的能量变化是指原子或分子中的电子从一个高能级跃迁到另一个低能级时释放或吸收能量的过程。 这种能量变化通常以光子的形式释放,即电可以释放光或热(声子)。它还取决于选择定律和动量匹配。 LED是高能级到低能级的过渡光
从低能级到高能级的跃迁就是能量吸收,因为高能级是指电子能量较高的能级,反之就是低能级,所以从低能级跃迁到高能级当然必须吸收能量才能实现;从低能级跃迁到高能级1.当氢原子从高能级跃迁到低能级时,会产生四种频率的可见光,其光谱鲁米斯如图所示。 氢原子从能级跃迁到能级产生可见光I,从能级跃迁到能级产生可见光II。 利用同一个双缝干涉装置来研究两种光的干涉现象,得到如下
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