关于电子跃迁规则电子跃迁规则为什么放出的是光子,它与电子运

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有的电子为什么会自发跃迁呢?受激发跃迁的电子会在多久后放出能量回到基态呢?
1.有的电子为什么会自发跃迁呢?答:就像能量高的卫星才能在更高的轨道上绕行星运动,动能若减小,就会运动轨道变低,甚至掉到地面;电子吸收能量就跑到高能级的外层,失去能量(发光)就会进入低能态的内层.细说:原子吸收能量(吸收光子能量或受热)后,原子核外的电子进入外层轨道运动,也就具有了更高的能量,此时说它是处在高能级激发态.激发态是不稳定的,在10-9秒的时间里,粒子会自发地从高能级激发态(E2)向低能级基态(E1)跃迁,同时辐射出能量为(E2-E1)的光子,光子频率 ν=(E2-E1)/h.这种辐射过程称为自发辐射.发出的光就是普通的光.2.受激发跃迁的电子会在多久后放出能量回到基态呢?答:大约10-3秒细说:某些高能态的激发态可以停留超级长的时间,大约10-3秒,电子才会跃迁到低能态.久走夜路必遇鬼,等的时间长了,就等来一个特殊电子,它的能量正好等于高低两个能级的能量差,于是在这个特殊外来光子激发下,电子就从这个高能级跃迁到低能级,发出的能量是这两个能级的能量差,加上那个外来光子,就是两个一样的光子射出去,这样一变二,二变四...就会出现大量一样的光子,这就是激光了.
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自发跃迁 是从高能态跃到基态,从基态怎么能自发跃迁呢,除非吸收外界能量
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关于电子跃迁电子跃迁为什么放出的是光子,它与电子运动产生的电磁波(光子)有什么关系?
扯东扯西扯噶芻
跃迁的原因波尔理论的三大假设 三大假设如下:第一,轨道定则:假设电子只能在一些特定的轨道上运动,而且在这样的轨道上运动时电子不向外辐射能量,因而解决了原子的稳定问题.(按照经典电磁理论,电子绕原子核做变速运动,会向外辐射电磁波,致使电子向原子核靠近,最后导致原子结构的破坏.)第二,跃迁定则:在上述轨道运动时,如果电子从一个轨道跃迁到另一个轨道,就要相应吸收或放出相应的能量.这个定则很好的解释了原子光谱问题.第三,角动量定则:电子绕核运动的角动量,必须是普朗克常量的整数倍.这个定则用于判定哪些轨道是允许的.综上所述,波尔理论的三大假设,已经初步显示出量子的威力,不过还带有明显的经典物理色彩,比如轨道的概念,无论如何,这三个假设已经向我们展示出了微观世界不连续的特征.以上就是波尔理论的核心,对整个量子理论的建立起了基础性的作用.----摘自百度百科《波尔理论》通常我们认为跃迁有两种形式:自发跃迁和受激跃迁.不受外界能量的影响,只是由于原子内部运动规律所导致的跃迁称为自发跃迁.由于入射光子的感应或激励,导致激发原子从高能级跃迁到低能级去,这个过程称为受激跃迁或感应跃迁.这种跃迁辐射叫做“受激辐射”.对于自发跃迁我们认为是由于原子内部运动规律所导致,那么我们现在称之的自发跃迁到底是怎么回事?跃迁指的是电子从 一个轨道到另一个轨道,电子从一个速度变为另一个速度,或说从一个角动量变为另一个角动量.从低轨道低能级跃迁到高轨道高能级,称之为反跃迁;从高轨道高能级跃迁到低轨道低能级称之为正跃迁.
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扫描下载二维码定义/电子跃迁
电子-模型图电子跃迁本质上是组成物质的粒子(原子、离子或分子)中电子的一种能量变化。根据能量守恒原理,粒子的外层电子从低能级转移到高能级的过程中会吸收能量;从高能级转移到低能级则会释放能量。能量为两个轨道能量之差的绝对值。
跃迁的分类/电子跃迁
电子跃迁过程中吸收、释放能量的形式是多样的。与辐射无关的称为无辐射跃迁,与辐射(光)相关的称为辐射跃迁。无辐射跃迁参与无辐射跃迁的能量有多种形式,有热能、电能等等。最常见的形式是热能。如电子从高能级向低能级跃迁时,即有可能释放出热量。辐射跃迁辐射跃迁分为受激吸收、自发辐射和受激辐射三类(由爱因斯坦最先提出)。辐射(光)入射入物质,电子吸收光子能量,从低能级转移到高能级称为受激吸收。电子跃迁在没有外界辐射(光)激励的情况下,电子从高能级转移到低能级并释放出光子,称为自发辐射。因为自发辐射具有随机性,所以这种情况辐射出的光的相位也是随机的。而且光强较弱,称为荧光。在有外界辐射(光)激励的情况下, 电子从高能级转移到低能级并释放出光子,称为受激辐射。由于受激辐射是由外界入射光子引起的,所以电子跃迁产生光子与入射光子具有相关性。即入射光与辐射光的相位相同。如果这一过程能够在物质中反复进行,并且能用其他方式不断补充因物质产生光子而损失的能量。那么产生的光就是激光。电子跃迁普朗克认为光子能量是孤立的,因此跃迁吸收或者放出的光子能量可表示为:其中h为普朗克常数,其值约为6.J·s。ν为产生光子的频率。在氢原子中光子能量又可以与轨道数联系起来,他们之间有一个李德博格常数联系起来,该理论可以预测电子的所处的轨道,从而预测氢原子的谱线,同时也可以拓展到其他元素谱线的预测。
跃迁实例/电子跃迁
电子跃迁的一个例子就是焰色反应。某些金属或它们的挥发性化合物在无色火焰中灼烧时使火焰呈现特征的颜色的反应.灼烧金属或它们的挥发性化合物时,原子核外的电子吸收一定的能量,从基态跃迁到具有较高能量的激发态,激发态的电子回到基态时,会以一定波长的光谱线的形式释放出多余的能量,从焰色反应的实验里所看到的特殊焰色,就是光谱谱线的颜色.每种元素的光谱都有一些特征谱线,发出特征的颜色而使火焰着色,根据焰色可以判断某种元素的存在.如焰色洋红色含有锶元素,焰色玉绿色含有铜元素,焰色黄色含有钠元素等. 如权能量子活化磁电子跃迁技术原理现在流行与各个行业当中最为普及的权能量子是高能生物陶瓷的能量材料,这种量子技术生产的工艺相当复杂,此产品是由近几十种的稀有金属经过特殊氧化的工艺后在2000度的高温下综合烧结为一体,这种特殊的材料具有卓越的电子跃迁属性,有着超强光、力、磁、电吸收及催化维一体的敏感性能。 自然界有无数的放射源:宇宙星体、太阳、地球上的海洋、山岭、岩石、土壤、森林、城市、乡村、以及人类生产制造出来的各种物品,凡在绝对零度(-273℃)以上的环境,无所不有地发射出不同程度的红外线。现代物理学称之为热射线。由能量守恒定律得知,宇宙的能量不能发生,也不会消失,只可以改变能量的方式。热能便是宇宙能量的一种,可以用放射(辐射)、传导和对流的方式进行转换。在放射的过程中,便有一部份热能形成红外线、白金线。 几十年前,航天科学家调查研究,太阳光当中波长为 8~14微米的远红外线是生物生存必不可少的因素。因此,人们把这一段波长的远红外线称为“生命光波”。这一段波长的光线,与人体发射出来的远红外线的波长相近,能与生物体内细胞的水分子产生最有效的“共振”,同时具备了渗透性能,有效地促进动物及植物的生长。21世纪开始,权能量子带领光谱领域进入新的纪元,材料科技研究进入奈米科技的等级,可生成比远红外线光谱更长的光谱,就是白金线被现代科学命名为“权能量子光谱”。新技术权能量子的发现,释放波长为微米,把跃迁的实际效能体现的淋漓尽致。权能量子材料有多种形态体现和利用,如:用于微波炉、光波炉、炒锅、电饭煲、烤箱水溶喷涂态;也有30%、50%、70%、100%的粉末态,用在与食品级ABS塑料相溶,可注塑成千姿百态的、绝无塑化剂的隐患的环保制品;也有各种规格的颗粒状权能量子球,光线大致可分为可见光及不可见光。可见光经三棱镜后会折射出紫、蓝、青、绿、黄、橙、红颜色的光线(光谱)。红光外侧的光线,在光谱中波长自0.76至1000微米的一段被称为红外光,又称红外线。光谱波长能自微米,被称为“权能量子能量”光谱。
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有关能级跃迁与物质波原子从高能级向低能级跃迁时,只放射出光子,但其为何不放出物质波?(跃迁是电子的运动呀)
蚕尘▇0047
电子能级跃迁,只产生自旋为整数的粒子,而“物质波”粒子的自旋量子数都是半奇数的.而所谓的“物质波”只是形象的称其为波,此波非彼波.
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你其实没有理解物质波的含义物质波指的是微观物体(理论上讲宏观物体也有,只是太小了,没有意义了)会具有波的一些性质(比如衍射)。但其实物质波与光波声波是不一样的,它其实代表的是一种概率分布。在量子力学中,可以用“波函数”描述物体状态,但这里“波函数”并不指波,而是指概率分布。只是由于它形式上与波动很像,所以起名作波函数。...
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