哪款电子能量震频笔振感强

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1,我在空气中快速摇动一支笔,听到的声音很小,是由于这种振动频率不够高吗?
2,我敲擊一根铁棒会听到清脆的响声,是被敲击铁棒微小却又高频的振动引起的吗

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手摇笔,笔的振动频率小于20HZ,人耳听不到,听到的小声也应该是空气振动的响度较小的声音了.
第二个说法是对的,清脆说明铁棒振动频率较大.
声音由震动产生并在介质中传播,声音也是一种波具有振幅和频率,具有一定能量震频能量震频大小取决于振幅,声音尖锐程度取决于频率用赫兹表示,声音的响亮是两个概念一个是响,一个是亮分别由上面两个因素决定,震动的剧烈程度是指受迫震动(或者说受迫作用的物体的震动),而不是我施加的震动强度当然我施加的震动强度加大会促使物的震动加大,从此产生更大的能量震频反映为音量,当然其中頻率也会发生变化她的变化个物体...
声音由震动产生,并在介质中传播声音也是一种波,具有振幅和频率具有一定能量震频,能量震頻大小取决于振幅声音尖锐程度取决于频率,用赫兹表示声音的响亮是两个概念,一个是响一个是亮,分别由上面两个因素决定震动的剧烈程度是指受迫震动,(或者说受迫作用的物体的震动)而不是我施加的震动强度,当然我施加的震动强度加大会促使物的震動加大从此产生更大的能量震频,反映为音量当然其中频率也会发生变化,她的变化个物体分子有关 手机打的字+自己理解认识

本章主要内容 第一节 红外光谱分析 第二节 激光拉曼光谱分析 问 题 什么是光谱 什么是振动光谱? 第一节 红外光谱分析 一.红外光谱分析的基本概念 二.红外光谱分析的原悝 三.红外光谱仪 四.红外光谱样品的要求及制备方法 五.红外光谱图的基本特征 六.红外光谱分析的优缺点 七. 红外光谱分析的应用 一.紅外光谱分析的基本概念 红外光谱分析(Infrared spectroscopy简写为IR)又称红外分子吸收光谱分析,是根据不同物质对不同波长的红外光具有不同的吸收特性通过测量和记录透过试样的红外吸收光谱对物质(分子)进行定性、定量和结构分析的一种分析方法。 红外光——波长介于0.77~1000μm的电磁波 近红外區(0.77~2.5μmcm-1) 中红外区(2.5~25μm,cm-1) 远红外区(25~1000μm400~10cm-1) 绝大多数的有机和无机化合物的基频吸收都在中红外区,一般红外光谱图所采用的光波波长都在这一区域 典型的红外光谱图 聚苯乙烯的红外光谱 问 题 红外光谱分析的原理是什么? 分子吸收红外光的条件是什么 什么是振动跃迁?它与红外吸收有何关系 分子的振动类型有哪几种?与红外吸收有何关系 分子的振动频率与红外吸收有何关系? 什么是分子的振动自由度它与紅外吸收有何关系? 红外吸收的强度受什么因素影响 同一基团在任何分子的任何位置其振动频率都相同吗? 哪些因素会造成红外吸收峰嘚位移 二.红外光谱分析原理 (一)分子吸收红外光的条件 (二)分子的振动跃迁与红外吸收类型 (三)分子的振动类型(吸收峰的归屬) (四)分子的振动频率(吸收峰的位置) (五)分子的振动自由度(吸收峰的个数) (六)吸收峰的强度 (七)影响分子振动频率的洇素(造成吸 收峰位移的原因) 红外光谱分析的原理 特定的分子由特定的原子和基团按特定的规律组合而成。 特定位置上的特定基团具有特定的振动类型和振动频率它们在红外光的照射下会发生振动能级跃迁,吸收特定频率的红外光形成特定的红外吸收光谱。 根据分子嘚红外吸收光谱可以推定组成分子的基团及其位置推定分子的结构。 (一)分子吸收红外光的条件 分子要吸收红外幅射产生振动能级跃遷必须满足以下两个条件: 1. 红外光子所具有的能量震频等于振动能级跃迁所需的激发能 2. 分子振动必须伴随有偶极矩的变化。 一种物质的汾子要吸收红外光就必须与红外光有相互作用。红外光是一种电磁波它与电磁振荡有同一性,而与机械振动没有同一性分子振动时伴随有偶极矩变化(?μ≠0)才能产生电磁振荡,才能与红外辐射发生共振从而吸收其能量震频没有偶极矩变化(?μ=0)的分子振动不能产生红外吸收。 伴随有偶极矩变化(?μ≠0)的分子振动能吸收红外光称为红外活性振动; 没有偶极矩变化(?μ=0)的分子振动不能吸收红外光,称为红外非活性振动 (二)分子的振动跃迁与红外吸收 1. 分子的振动能级 2. 振动跃迁与红外吸收类型 1. 分子的振动能级 分子除了有电子能级,还有振动能级囷转动能级分子的振动能级不同,其能量震频也就不同以双原子分子为例,其振动可近似看作谐振子其振动能级如图2-1所示。 根据量孓力学其振动能量震频EZ是量子化的。 EZ=(V+1/2)hυ (1) 式中υ为分子振动频率,h为普朗克常数,V为振动量子数V=0,12,3…… 2. 振动跃迁与红外吸收 分孓从较低的振动能级跃迁到较高的振动能级时,必须吸收外来能量震频与此同时其振动能量震频将发生变化。根据振动能量震频计算公式 EZ=(V+1/2)hυ (1) 可以求得不同振动能级的能量震频差 ?EZ=?Vhυ (2) 根据分子吸收红外光的条件一有

红外线是由外层电子跃迁产生的嗎 在现行高中物理教材中对红外线的产生是这样描述的“红外线、可见光和紫外线是由原子的外层电子跃迁产生的”但学生往往会产生这樣的疑问当物质结构非常复杂时红外线也一定由外层电子跃迁产生吗笔者通过查阅资料后认为外层电子跃迁只是红外线产生的机理之一

1 . 孤立原子中电子在能级间跃迁可以产生红外谱线。

处于激发态的原子在不受任何外界影响的情况下能自发地由高能态跃迁到低能态同时发射出能量震频为 的光子电子高能级间的能量震频差较小所以当电子在高能级间跃迁时发射光子的能量震频较小由公式 可知这种跃迁可以輻射出红外线。低能级之间的跃迁能级之间的能量震频差较大一般辐射紫外线或可见光对于结构复杂的原子电子的运动也要更加复杂但其基本特征是类似的即有很多电子运动的稳定状态这些状态在能量震频上是不连续的存在相应的能级。实验表明每个能级最多只能有两个電子因而在正常情况下原子如果受到外来的刺激最上面能级中的电子可能跃迁而下部能级中的电子一般不受影响总之电子在原子场内的能级间跃迁能产生从紫外线到红外线的不连续的光谱。

2. 原子构成分子后也可以产生红外光谱

当原子形成稳定的分子时分子的运动除组成汾子的各原子中的电子的运动外整个分子在气体或液体有平移运动分子内部的原子还有相对振动另外还有整个分子的转动。由此可知原子組成分子后的结构的复杂化使分子运动的自由度大为增加红外线的产生机理比单原子的产生机理更加复杂 如上所述在原子内部组成分子嘚每个原子的外层电子也以电子云的形式环绕分子运动它们具有不同的能量震频状态并分别对应一定的电子运动能量震频 。另外组成分子嘚原子在平衡位置附近相对振动使分子具有量子化的振动能级 最后分子作为一个整体还会绕某一轴转动并且具有量子化的转动能量震频 。

总之原子的外层电子跃迁可以产生红外线但红外线并不一定是由电子跃迁产生的分子的振动、转动、晶体的晶格振动等都可产生红外线

若有不懂,可继续追问望采纳哦O(∩_∩)O~

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