原子吸收能量的两种方式

原子由低能级向高能级跃迁时获得能量的方式有两种:场致激发(也叫做光致激发)和碰撞激发。 场致激发:当原子处在电磁辐射场中时,原子和辐射场发生相互作用。如果电磁辐射场的频率ν满足hν=E2-E1(E1和E2分别表示原子发生跃迁前后的两个能级)的关系,那么原子和这个场发生相互作用时,有些原在状态1的原子会吸收一个光子的能量hν=E2-E1并跃迁到状态2。可见,只有满足能量是原子跃迁前后两能级差的光子才能被原子吸收,而且原子吸收了光子的全部能量。 碰撞激发:当原子与其它粒子碰撞时,原子获得的动能和原子内部能量间有转变。如果一部分动能转变为原子的内部能量,原子就吸收能量,从低能级向高能级跃迁,而且吸收的能量也等于跃迁前后两能级的差。粒子与原子的碰撞满足能量守恒和动量守恒定律,因此,原子和粒子碰撞时一般不能把从碰撞过程中获得的动能全部转化为它的内部能量,碰撞后原子仍会保留一部分动能以满足动量守恒原子。可见,只有那些动能大于原子跃迁......阅读全文

吸收能量,是电子吸收能量而跃迁,还是原子吸收能量

都有可能,一般来说都是外层电子跃迁,这样的跃迁一般涉及红外、可见光、紫外线这种能量较低的光子。但内层电子也可以跃迁,这涉及x射线这种能量较高的光子。原子核也能跃迁,这涉及到伽马射线这种能量很高的光子,一般只有核反应里才能遇到。

原子吸收的光子能量大于或等于两个能极差就能跃迁吗

如果是原子里的一个电子吸收了这么大的能量,那么他就一定跃迁。

原子吸收能量的两种方式

  原子由低能级向高能级跃迁时获得能量的方式有两种:场致激发(也叫做光致激发)和碰撞激发。  场致激发:当原子处在电磁辐射场中时,原子和辐射场发生相互作用。如果电磁辐射场的频率ν满足hν=E2-E1(E1和E2分别表示原子发生跃迁前后的两个能级)的关系,那么原子和这个场发生相互作用时,有些原在状态1

反氢内基准能量跃迁首次实现

  据美国每日科学网站报道,加拿大和欧洲核子研究中心(CERN)的物理学家在8月22日出版的《自然》杂志上撰文称,他们首次实现并观察了反氢内基准的原子能量跃迁——莱曼-α(Lyman-alpha)跃迁,向冷却和操纵反物质的基本形式迈近了一步。  研究负责人、不列颠哥伦比亚大学(UBC)的化学家兼物理

核聚变反应释出能量比燃料吸收能量多

  本周《自然》期刊报道,科学家已通过实验证明,核聚变反应释出的能量比燃料(用于引发核聚变反应)吸收的能量多。这项发现标志着核聚变能源将步入新时代,研究的下一个目标将会是实现‘总增益’(即进入系统的能量必须超过系统产生的能量)。    惯性约束核聚变(inertial confinement fus

吸收强度与能量的关系

吸收强度与能量的关系:成正比关系,单位面积上的光通量(光能量衡量单位)越大,则光照强度越大。正常情况入射光能量足够,即入射光强比吸收光强要强,即在吸收光程内物质的紫外吸收达到了饱和。另一方面,对于特定的价电子跃迁而言,是否发生跃迁只和激发光的频率(即能量)有关,而与光的强弱无关。吸收强度1、吸收接受

原子吸收能量,什么时候激发发射出电磁波

原子吸收能量,什么时候激发发射出电磁波,什么时候电子脱离原子核的束缚变为等离子态? 1.要使n=2激发态的氢原子电离,需要能量为3.5MeV,相当于 W=3.5*10^6*1.6*10^-19=5.6*10^-13J 根据公式E=hv-W,W为逸出功,即hv=W,得v=W/h=8.21*10^

原子吸收光子,如果光子的能量大于hv是不是原子要被电离

不一定的,原子可以吸收很多种不同的能量的额波,如果能量为hv的波被内层电子吸收,这个电子不会被电离,只会跳跃到高层的电子层,只有最外层的电子如果满足吸收hv能量能电离才会电离,也可能是2hv,3hv

火焰原子吸收光谱仪空心阴极灯能量怎样稳定

灯的稳定,一般是30min,但我相信大多数操作者不会有这个耐心,待测元素所对应的元素灯稳定时间也不一定,像铜灯,我一般一开机就直接做了,也没有太大影响。从楼主的问题来看,我更相信不是灯的问题,而是燃烧头、样品、雾化器的问题问题说的不够具体,是所有的元素灯都出现波动还是个别元素?你所指的波动,波动范围

为什么原子吸收测量金时,能量会越来越高?

空心阴极灯需要预热的啊,半小时后就能稳定了。另外新的灯需要烧一烧才能用。我用的PE原吸,金灯的数值在41~43之间。

关于能量代谢的能量利用

  机体各种能源物质在体内氧化时所释放的能量,约有50%以上迅速转化成为热能的形式,主要用于维持机体的体温。热能不能再转化为其他形式的能,因此不能用来做功。其余不足50%的能量是可以用于做功的“自由能”。这部分自由能的载体是三磷酸腺苷(adenosine triphosphate ,ATP),能量贮

原子吸收检定中边缘能量和背景校正能力怎么检定的?

该项指标用于评价位于仪器工作波段边缘位置谱线辐射性能及信噪比性能.众所同知,光谱仪器边缘波长谱线辐射能量受光源、光学系统、检测器等多因素影响,大幅度衰减,信噪比变差,杂散光影响增加.因此,仪器能否用于那些原子吸收谱线波长位于边缘区域元素的分析测试,确保边缘波长谱线有足够大的辐射能量及足够好的信噪比成

原子吸收检定中边缘能量和背景校正能力怎么检定的

该项指标用于评价位于仪器工作波段边缘位置谱线辐射性能及信噪比性能.众所同知,光谱仪器边缘波长谱线辐射能量受光源、光学系统、检测器等多因素影响,大幅度衰减,信噪比变差,杂散光影响增加.因此,仪器能否用于那些原子吸收谱线波长位于边缘区域元素的分析测试,确保边缘波长谱线有足够大的辐射能量及足够好的信噪比成

原子吸收检定中边缘能量和背景校正能力怎么检定的?

该项指标用于评价位于仪器工作波段边缘位置谱线辐射性能及信噪比性能.众所同知,光谱仪器边缘波长谱线辐射能量受光源、光学系统、检测器等多因素影响,大幅度衰减,信噪比变差,杂散光影响增加.因此,仪器能否用于那些原子吸收谱线波长位于边缘区域元素的分析测试,确保边缘波长谱线有足够大的辐射能量及足够好的信噪比成

原子间单量子能量交换首次实现

  据美国物理学家组织网2月23日报道,美国国家标准研究院物理学家首次在两个分隔的带电原子(离子)之间建立了直接运动耦合,实现了原子之间的单量子能量交换。这一技术简化了信息处理过程,可用于未来的量子计算机、模拟技术和量子网络中。相关研究发表在2月23日的《自然》杂志上。   研究人

能量公式

对于原子序数为Z的原子,俄歇电子的能量可以用下面经验公式计算:EWXY(Z)=EW(Z)-EX(Z)-EY(Z+ Δ)-Φ式中, EWXY(Z):原子序数为Z的原子,W空穴被X电子填充得到的俄歇电子Y的能量。EW(Z)-EX(Z):X电子填充W空穴时释放的能量。EY(Z+Δ):Y电子电离所需的能量。

能量计概述

  能量计是用于测量不同光源的UV能量,尤其是用于印刷机器上。确保印刷及干燥之过程达到理想的质量控制。  能量计能测量的光谱范围为  250-410纳米,最佳感应高峰光谱输出为330纳米。  当曝光循环时附加射入的光线数量,相对的价值会计算在内。  由于光源不规律的放射分布,及不同制造商有不同的构造

超高能量吸收密度力学超材料制成

  记者4月23日从中国科学院近代物理研究所获悉,该所材料研究中心科研人员与重庆大学的合作者利用核径迹技术,制备出具有超高能量吸收密度的力学超材料。相关成果发表在《自然·通讯》上。  作为一类新兴的力学超材料,纳米晶格可以在更轻质的情况下实现超常的力学性质,有望在高性能材料领域带来变革性的应用。纳米

超高能量吸收密度力学超材料制成

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/4/499188.shtm近日,中国科学院近代物理研究所材料研究中心科研人员与重庆大学合作者在利用核径迹技术制备具有超高能量吸收密度的力学超材料研究中取得了进展。相关成果以亮点文章“编辑推荐”(Editors’

原子吸收分光光度计/光谱仪AAS故障排除——能量输出故障

A、空心阴极灯亮而高压开启后无能量输出故障原因:无负高压;空心阴极灯发光异常或位置不对;波长不准;燃烧器挡光;单色器故障;主机电路故障。查处方法:第二、三、四种情况易查,第一、五、六种情况需按说明书或维修手册的规定逐一处理或联系厂家。B、输出能量过低故障原因:灯能量弱;光路调整不佳;透镜或单色器内光

原子吸收光谱仪常见故障及处理阴极灯能量异常的处理

(1)空心阴极灯陈旧,发射强度变弱,必要时换上新灯 长时间搁置不用的元素灯也易漏气老化,请利用空心阴极灯激活器激活,大部分情况可恢复灯的性能。(2)检查仪器的原子化器是否挡光 如果是,请将原子化器位置调整好。(3)波长选择不正确或光束入射位置发生变化 检查使用灯的波长设置是否正确或调整正确,如波长设

原子吸收分光光度计的边缘能量和特征浓度的相关介绍

  边缘能量:  原子吸收分光光度计的边缘能量,是指仪器整个波段范围两端波长上能量的大小。即:两端波长上的能量能达到该波长上信噪比大于或等于2以上(如:等于3)的要求;边缘能量非常重要,它直接影响仪器的性噪比,检测限、特征浓度、特征量和仪器的适用性等。  特征浓度:  所谓特征浓度,是指获得1%吸收

为什么溅射原子的能量大于蒸发原子的许多倍

真空镀膜中常用的方法有真空蒸发和离子溅射。真空蒸发镀膜是在真空度不低于10-2Pa的环境中,用电阻加热或电子束和激光轰击等方法把要蒸发的材料加热到一定温度,使材料中分子或原子的热振动能量超过表面的束缚能,从而使大量分子或原子蒸发或升华,并直接沉淀在基片上形成薄膜。离子溅射镀膜是利用气体放电产生的正离

能量代谢的能量测量的相关内容

  按照国际单位系统的规定,法定能量计量单位是焦耳(joule,J)或千焦耳(kJ)。在生理学上有关能量代谢的研究中,热量单位传统使用卡(cal)或千卡(kcal),1千卡是指能使1升纯水从15℃加热到16℃所需的能量。卡和焦耳之间的换算关系是:1cal=4.187J或1J=0.23885cal。 

新型力学超材料,具有超高能量吸收密度

记者23日从中国科学院近代物理研究所获悉,该所材料研究中心科研人员与重庆大学的合作者利用核径迹技术,制备出具有超高能量吸收密度的力学超材料。相关成果发表在《自然·通讯》上。  作为一类新兴的力学超材料,纳米晶格可以在更轻质的情况下实现超常的力学性质,有望在高性能材料领域带来变革性的应用。纳米梁晶格是

能量守恒假说

能量守恒假说(Heat conservation)认为在高纬度地区(更加寒冷气候),大体积动物与小体积动物相比,大体积动物倾向于损失热量更慢并获得更多增长优势。

能量计操作说明

  每一次使用时,请将仪器的开关调至打开状态即“ON”位置,液晶显示屏上显示的读数为“0”mj/cm2(毫焦耳/平方厘米),如果不是特殊性用途,请每一次测量前,将其读数归零。  如果您的工艺特别需要,也可以反复地进行测量,每一次测量后的读数,不需要归零处理,那么,仪器上最后一次显示的读数将是多次反复

能量计的简介

  能量计是用于测量不同光源的UV能量,尤其是用于印刷机器上。确保印刷及干燥之过程达到理想的质量控制。  能量计能测量的光谱范围为  250-410纳米,最佳感应高峰光谱输出为330纳米。  当曝光循环时附加射入的光线数量,相对的价值会计算在内。  由于光源不规律的放射分布,及不同制造商有不同的构造

什么是能量转化

功是能量转化的量度。物体做功的过程是能量转化的过程,如起重机把重物吊起,对重物做功的过程就是电能转化为机械能的过程。你把一个物体从一楼提到三楼,对物体做功,你身体中的化学能消耗一部分转化为物体的机械能。1.功的概念:(1)定义:物体受到力的作用,并在力的方向上发生一段位移,就说力对物体做了功。(2)

什么是能量转换

能量的存在有很多种形式:动能,内能,势能,等等当能量从一种形式变成另一种形式时,我们说能量发生了转换。譬如球从高处落下,球静止于高空时,具有重力势能,落下的过程中,重力势能减少,动能增加,我们说这是重力势能转化为动能。又如双手摩擦,会发热。我们手的机械能转化为内能。能量转换包括两种:转化和转移。如两