Cтраница 1
![]() |
Зависимость температуры. [1] |
Квант лучистой энергии, поступая в реакционную смесь при ее облучении, может явиться активной частицей, передавая свою энергию для возбуждения атомов и молекул. Величина кванта энергии должна быть соответствующей энергии активации, что определяется длиной волны излучения. Например, известно, что фотобумагу проявляют при красном свете, так как длина волны красного излучения большая ( 650 нм) и квант энергии недостаточен для возбуждения реакции разложения бромида серебра. Кроме световых волн и ультрафиолетового излучения фотохимические реакции могут быть возбуждены рентгеновским и - излучением. [2]
Квант лучистой энергии, поступая в реакционную смесь при ее облучении, может явиться активной частицей, передавая свою энергию для возбуждения атомов и молекул. Величина кванта энергии должна быть соответствующей энергии активации, что определяется длиной волны излучения. Например, известно, что фотобумагу проявляют при красном свете, так как длина волны красного излучения большая ( 6500 А) и квант энергии недостаточен для возбуждения реакции разложения бромида серебра. Кроме световых волн и ультрафиолетового излучения фотохимические реакции могут быть возбуждены рентгеновским и у-излучешем. [3]
Кванты лучистой энергии, проникая в поверхностный слой вещества фотоэлемента, сообщают электронам внешних оболочек атомов дополнительную энергию, электроны отрываются от ядра и принимают полусвободное состояние. [4]
Кванты лучистой энергии называют также фотонами. [5]
Кванты лучистой энергии, проникая в поверхностный слой вещества фотоэлемента, сообщают электронам внешних оболочек атомов дополнительную энергию, электроны отрываются от ядра и принимают полусвободное состояние. [6]
Квант лучистой энергии составляет AV эргов, где h - постоянная Планка ( 6 62 1027 эрг / сек. Частота равна скорости света ( 3 00 1010 см / сек), деленной на длину волны в сантиметрах. Таким образом, Эйнштейн красного света ( 6000А) соответствует 1 983 1012 эрг1 983 105 джоулей 47400 кал, При 2000 А соответствующие цифры будут 5 95 105 джоулей или 142 000 кал. [7]
Кванты лучистой энергии летят ( в пространстве, не содержащем молекул или содержащем лишь малое количество их, например в слабо сжатом газе) по прямым линиям со скоростью с 3 - 1010сл / сек ( скорость света); путь кванта есть то, что в оптике называется лучом. [8]
Испускаемый атомом квант лучистой энергии достаточен для возбуждения другого атома, если излучение вызвано переходом атома, отдающего энергию, з возбужденного состояния непосредственно в нормальное. Такое излучение увеличивает концентрацию возбужденных атомов в приборе. [9]
![]() |
Кривая потенциальной энергии двухатомной молекулы. [10] |
При поглощении крупных квантов лучистой энергии может произойти электронный перескок, что связано со значительным повышением энергии молекулы. [11]
Однако не каждый квант лучистой энергии, поглощенный ( абсорбированный) веществом, в состоянии вызвать химический процесс, для этого данный квант должен обладать энергией не ниже некоторого минимума. [12]
Однако не каждый квант лучистой энергии, поглощенный ( абсорбированный) веществом, в состоянии вызвать химический процесс; для этого данный квант должен обладать энергией не ниже некоторого минимума. [13]
Попадая в облучаемое вещество, кванты лучистой энергии взаимодействуют с его частицами, вызывая изменение его электрического состояния. Это и используется при применении приборов в качестве высокочувствительных индикаторов ( приемников) лучистой энергии. [14]
Переходы, при которых излучаются кванты лучистой энергии, называют излучателъными. С излучателышми переходами связаны такие явления, как люминесценция и вынужденное ( индуцированное) излучение. [15]