Cтраница 3
![]() |
Пороговые значения длин волн при фотоэлектронной эмиссии. [31] |
Фотоэлектронной эмиссией называют выход электронов из поверхности тел под действием квантов лучистой энергии. [32]
Основной закон фотохимии не нарушен: одна молекула кислорода поглотила один квант лучистой энергии, но в силу специфики реакции в целом квантовый выход оказался равным трем. [33]
Орбиты с большей энергией получают электроны в возбужденных молекулах при поглощении квантов лучистой энергии. [34]
Таким образом, расщепление одной-единственной молекулы хлора в результате поглощения ею одного-единственного кванта лучистой энергии на атомы приводят к возникновению сразу двух реакционных цепей, которые могут продолжаться до тех пор, пока не прореагирует последняя из находящихся в сосуде молекул водорода или хлора или пока реакционная цепь не оборвется. Одной из возможных причин обрыва цепи является встреча атома Н или CL освободившегося в процессе развития одной цепи, с атомом Н или С1, освободившимся в одной из стадии развития какой-либо другой цепи. Таким образом, цепи развиваются, пока в реакционной смеси присутствуют свободные атомы водорода либо хлора. Раз в результате какого-то элементарного акта ( в нашем случае С1 С1СЬ) свободные атомы исчезли, цепь обрывается и реакция прекращается. [35]
Ионизация облучением ( фотоионизация) заключается в изменении энергии ионизации при воздействии квантов лучистой энергии. [36]
Таким образом, расщепление одной единственной молекулы хлора в результате поглощения ею одного единственного кванта лучистой энергии на атомы приводят к возникновению сразу двух реакционных цепей, которые могут продолжаться до тех пор, пока не прореагирует последняя из находящихся в сосуде молекул водорода или хлора или пока реакционная цепь не оборвется. Одной из возможных причин обрыва цепи является встреча атома хлора, освободившегося в процессе развития одной цепи, с атомом хлора, освободившимся в одной из стадии развития какой-либо другой цепи. Таким образом, цепи развиваются, пока в реакционной смеси присутствуют свободные атомы - либо водорода, либо хлора. Раз в результате какого-то элементарного акта ( в нашем случае С1 Cl Qa) свободные атомы исчезли, цепь обрывается, и реакция прекращается. [37]
При освещении р - и-перехода, как показано на рис. 8 - 7, кванты лучистой энергии Av через полупрозрачный металлический электрод 1 попадают в тонкий слой 2 полупроводника м-типа, где их энергия затрачивается на образование свободных электронов и дырок. [39]
Повышение проводимости фотосопротивления под воздействием лучистой энергии вызывается не только первичными электронами, освобожденными непосредственно квантами лучистой энергии, но и вторичными электронами, возникающими в результате взаимодействия первичных электронов с кристаллами полупроводника. Благодаря этому чувствительность фотосопротивлений значительно выше, чем чувствительность фотоэлементов с внешним фотоэффектом, и достигает в некоторых случаях нескольких миллиампер на люмен. [40]
Атом при переходе электрона с какой-либо дальней орбиты п на орбиту к, расположенную ближе к ядру, излучает один квант лучистой энергии. [41]
Механизм проводимости полупроводников определяется изменением связей между отдельными атомами в кристаллах под действием возбуждения - термического или в результате поглощения квантов лучистой энергии, или под действием возмущающих электрических полей. [42]
Если nm, то происходит переход атома из стационарного состояния с более высокой энергией на орбиту с меньшей энергией с выделением кванта лучистой энергии. При ппг наблюдается обратная картина с поглощением фотона. Атомы в основном ( нормальном) состоянии могут только поглощать кванты света, переходя при этом в возбужденное состояние. Возбужденный же атом может как поглощать, так и испускать фотоны. [43]
Если п т, то атом переходит из стационарного состояния с более высокой энергией на орбиту с меньшей энергией с выделением кванта лучистой энергии. При и m наблюдается обратная картина с поглощением фотона. Атомы в основном ( нормальном) состоянии могут только поглощать кванты света, переходя в возбужденное состояние. Возбужденный же атом может как поглощать, так и испускать фотоны. [44]
Механизм проводимости полупроводников определяется изменением связей между отдельными атомами в кристаллах под действием возбуждения: термического, или в результате поглощения квантов лучистой энергии, или под действием возмущающих электрических полей. [45]