光譜躍遷中哪個能量大 哪個能量小

2025-02-13 01:55:15 字數 1869 閱讀 5934

1樓:載飛翮羿茜

原子在基態能量最低。能級越高能量越大。原子吸收了光子的能量後電子躍遷到高能級,成為不穩定態,會自發向低能級躍遷,而釋放光子,釋放光子的能量決定於電子躍遷時候的二個能級差,這個能級差越大,釋放光子的能量就越大。

能級差越小,釋放光子的能量就越小。舉例,一群電子處在n=5的激發態(e=-,一次直接躍遷到基態n=1(e1=釋放光子的能量大,而躍遷到n=4(e4=,釋放的光子能量就小。這二次躍遷中分別對應二條原子光譜。

躍遷時發出光子的最大能量是多少

2樓:hhttop亞

躍遷時發出光子的能量取決於原子的內部結構和電子的能級差異。在物理學中,我們使用乙個稱為"rydberg公式"的公式來計算氫原子中電子能級的能量:

e = / n^2

其中e是電子的能量,n是電子軌道的主量子數。當電子從較高的能級(n1)躍遷到較低的能級(n2)時,就會放出乙個能態罩量為帆寬鬧:

e = - 1/n1^2)

單位是電子伏特(ev)。如果將能量轉化為光子的頻率或波長,可以使用蒲朗克常數和光速來計算光子的能量。

因此,在氫原子的情況下,最大光子能量是電子伏特,對應的光子波長為奈米。這被稱為氫原子譜的"lyman-alpha線"。對於其他原子,其能級結構會不同,因此躍遷產生的光子能巧燃量也會不同。

分子振動能級躍遷所需能量相當於什麼光

3樓:網友

分子振動大概需要的能量是1ev左右,當然這只是乙個大概的數,比如也可以。1ev的能量大約對應1240nm波長的光,是紅外光,不在可見光範圍。

4樓:金牛瀛洲煙雨

是電子躍遷 原子中只存在電子能級,不存在振動能級和轉動能級。

孤立原子不存在振動和轉動。

只有分子(例如氫分子)才同時存在電子能級、振動能級和轉動能級。

電子能級的能量間隔要大於振動能級間隔,而振動能級間隔又大於轉動能級間隔。

能級躍遷時,光子能量大的吸收光的頻率是不是越大

5樓:秋風

電子躍遷所需能量需要對應頻率的光子,即對應能量的光子。當電子總能量能量小於0時,能譜為量子化,那麼電子吸光只能是量子化的,吸收後躍遷,其狀態是受庫侖場的束縛態。當電子總能量大於0,那麼電子可吸收連續的能量,此時電子的動能足以掙脫庫侖場的束縛離開原子成為電離態。

後者的吸收不光是一般的可見光,甚至電磁波、熱輻射都可使原子發生電離。

能級躍遷中,什麼叫波長?

6樓:帳號已登出

令n1為躍遷後能級,n2為躍遷前能級,e=hv==c/v 故得出λ=h·c/

以上公式。h:蒲朗克常數 c:光速 「^求冪符號。

例如:從n=3級回到基態需要的能量是從3到2和從2到基態的能量的和,e=hν,而且ν=1/λ,因此。

設波長為λ3

h(1/λ1+1/λ2)=h(1/λ3)

因此λ3=λ1λ2/λ1+λ2

躍遷時的光子個不同頻率的光譜有什麼區別

7樓:

您好,區別是:光子是電子能級躍遷以電磁波的形式向外放出念兄能量。而由於電子能級躍遷是隨機的,其躍遷過程中會放出不同量子數的能量。

將這些不同的頻率能量總結分類一下就成了光譜。電子躍遷吸收能量,可以是直接吸收特定頻率的光,也可以是與其他粒子的碰舉讓撞(沒有具體能量要求,各種能量都可以).蒲朗克做出了假設:

振動著的帶電微粒的能量只能是仔答襲某一最小能量值的整數倍。這個不可再分的最小能量值叫做能量。光不僅在發射和吸收能量是乙份乙份的,而且光本身就是由乙個個不可分割的能量子組成。

這些能量子後來被稱為「光子」

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