當電子從激發態,失去能量時會發生什麼?

時間 2025-02-13 15:00:06

1樓:寶77303亂龐

電子從激發態回落到基態,這個過程就是退激發咯(de-excitation)。最常見的退激發,就是輻射躍遷,能量通過光子釋放。光譜躍遷需要遵循躍遷選律,只能躍遷到選律允許的態上,這叫螢光(fluorescence)。

如果激發態附近有能量非常靠近的其他態,部分 population 會轉移到那些態上,這叫內轉換(internal conversion)。轉移到不同電子自旋多重度的態上,系間跨越(intersystem crossing)。稍稍違背嚴格的電子自旋選律,輻射躍遷到光譜禁阻的其他自旋態能級上,叫磷光(phosphorescence)。

如果分子並不是孤立的,而和環境有接觸,激發態的能量可以通過振動弛豫(vibrational relaxation)釋放,比如在晶格中,可以以聲子,即晶格的振動,釋放。激發態的能量還可以通過碰撞,被其他分子帶走,這叫猝滅(collissional relaxation, quenching)。如果分子本身內部的振動模式耦合比較強,某一振動模式的激發態能量可以通過分子內振動重組(intramolecular vibration redistribution, ivr),擴散到其他振動模式上。

如果分子本身不穩定,激發態能量又超過了解離能,ivr 之後分子還會解離,這叫 photodissociation。<>

2樓:猴42026潛秦

原子或分子吸收一定的能量後,電子被激發到較高能級但尚未電離的狀態。激發態一般是指電子激發態,氣體受熱時分子平動能增加,液體和固體受熱時分子振動能增加,但沒有電子被激發,這些狀態都不是激發態。當原子或分子處在激發態時,電子雲的分佈會發生某些變化,分子的平衡核間距離略有增加,化學反應活性增大。

所有光化學反應都是通過分子被提公升到激發態後進行的化學反應,因此光化學又稱激發態化學。電離輻射(或電磁輻射)與物質作用中,當轉移到原子或分子的能量低於其電離電位而又足以使電子躍遷到較高能級時,原子或分子處於激發態。激發態和基態具有不同的位能曲線和平衡核間距。

主要有:①光激發。處於基態的原子或分子吸收一定能量的光子,可躍遷至激發態,這是產生激發態的最主要方法。

放電。主要用於激勵原子,如高壓汞燈、氙弧光燈。

化學啟用。某些放熱化學反應可能使電子被激發,導致化學發光。激發態是短壽命的,很容易返回到基態,同時放出多餘的能量。激發態去活的途徑有:

1射躍遷(螢光或磷光 )。

2無輻射躍遷(系間竄越,內部轉變)。

3傳能和猝滅(激發態分子將能量傳遞給另一基態分子並使其激發)。

處於激發態的分子是不穩定的,要通過各種方式來衰減能量,激發態能量耗散的物理途徑。激發態分子具有大於化學鍵離解能的激發能時,便解離成分子碎片,其中超過化學鍵離解能的部分變為分子碎片的動能。通過激發能在分子間的轉移,會形成激基態複合物,發生電子轉移和化學反應(如加成、脫氫反應)等。

3樓:沉夜孤星

首先,對於問題的理解,我覺得你應該指的是分子,而不是電子。電子是沒有激發態的,只有電子處於不同原子軌道或者分子軌道時,在不同的能量下,才有處於基態和激發態的原子或分子的說法。

我覺得目前以下幾種方法可行:

1. 測試uv光譜,得到最大吸收波長,那麼分子吸收的能量e=hv即為從基態到激發態的能量。

2. 做迴圈伏安測試,還原電位-氧化電位能量為此能量差。

3.可以做量化計算,先用dft方法優化分子構型,然後用td-dft方法計算得出基態到各個激發態所需的能量,同時td-dft還能給出分子的吸收譜。(這方法還能計算原子)<>

4樓:月亮花序

你的問題問的完全不知道東西,為什麼,就不告訴你了,告訴你對我沒有好處!

為什麼失去電子時吸收能量,得到電子釋放能量

5樓:運動用品鑑定

電子在原子核外運動,與原子核之間存在著一定的相互作用。

吸收外界能量時,電子本身能量增大,運動速度加快,這樣就更容易擺脫原子核的束縛而脫離原子核。這種情況非常類似於人造地球衛星,地球衛星如果獲得更高的能量,就會速度加快,從而擺脫地球的束縛,進入太陽系。

當電子被陽離子或非金屬原子吸引而俘獲時,運動速率降低,導致電子自身能量降低,多餘的能量就會釋放出來,這就是得電子釋放能量的基本原理。

6樓:三更微視界

電子必須吸收能量,才能躍遷到更大軌道上,返回時還要釋放能量!

為什麼原子得電子要吸收能量,失去電子要釋放能量

7樓:盧耕順糜嬋

既然宣稱了原子處於基態,則意味著原子處於最穩定態(能級最低),其最外層電子的能級必然低於自由電子能級。原子吸收電子的行為到什麼時候才停止呢?很簡單,到下乙個電子填入軌道時的能級高於自由電子時,此時即使填入軌道了也會因為能量較高而不穩定。

所以說,任何符合直覺和統計規律的演化行為總是從高能量態變到低能量態,問題中吸收電子的行為正是這種,根據能量守恆,吸收自由電子時形成的陰離子能量低於原子加自由電子的能力,故而要放出能量(一般為輻射光子),而失去電子(即電離)需要吸收大量能量(通過碰撞、熱運動、雷射照射等)。多說兩句為什麼這種問題多見於氣態非金屬原子。首先說一下非金屬原子,這種原子因為對電子具有比較強的親和力而呈現非金屬性質。

根本原因是原子外層的電子斥力不能抵消原子核對外面電子的吸引,在元素週期表上的特徵為最外層超過半填滿狀態,增加乙個電子時軌道電子的排斥勢能增加比較少而原子核的吸引勢能下降比較多(這個涉及到軌道電子的交換作用,屬於量子力學範疇,實驗表現歸納為洪德hond定則)。再說一下氣態,此時原子間距離比較大,每個原子視作孤立,沒有化學鍵之類的干擾。而氣態的高溫(其實也可以不是高溫)造成的電子熱運動能量不能克服原子對電子的親和勢,因此總體而言原子還是傾向於吸引電子(相對比的,金屬由於親和勢比較弱,在高溫時容易形成陽離子)。

8樓:獨梅花煙

因為原子的核外電子都是在特定的軌道內執行的。

而每個軌道的電子都有受到來自原子核的吸引力。

那麼要是外層的電子脫離原子核的束縛,也就是院子失去電子。

那麼必須有外界給他乙個能夠克服這個來自原子核的吸引力的力,或者說是外界來提供能量。

使電子獲得足夠的能夠脫離原子的能量。

所以。。。

原子得電子能量變化

9樓:南門曼華抗琬

首先糾正下。

原子得電子是變負離子的。。。失電子變正離子失電子稱為電離。

能量都要公升高。

即吸收能量(克服原子核對電子的電磁吸引力)電離過程中要吸收的能量稱為電離能。

得電子一般能量降低。

即放出能量(原因與電離能的相反。。)得到電子時放出的能量稱為電子親合能。

但是在得到第二個電子的時候一般能量公升高。

即吸收能量(即第二電子親合能為負值)

因為已得到乙個電子的原子成為了負離子。

對電子有排斥作用。

電子親合能。

10樓:況秀梅板夏

沒有簡單的聯絡,如果你是中學生你們接觸到的應該都是原子得電子與放出能量,原子失電子與吸收能量。

雖然這句話是錯的,但這麼理解考試不會丟份。

上大學後你會發現能量的得失取決於能量變化的符號解波函式就好了,樓上兄弟說的是電子躍遷時吸收或放出的電磁波的能量,如果能量狀態n趨於正無窮可以認為是失去了電子。

如果必要資料都已知的話也可以計算的。

光電效應中溢位的光電子最大初動能只與光子給的能量有關?難道與電子本身動能無關嗎?

11樓:青春永遠無悔

對你的好學且敢於質疑權威點贊!

文中是正確的,你的疑問也不錯。原因在於電子的質量微乎其微,可以忽略不計,並且,電子繞原子核運動的速度值不大,所以,電子本身動能很小近乎為 0 ,因此,光電效應中溢位的光電子最大初動能只與光子給的能量有關,與電子本身動能幾乎無關。這是物理學研究中,典型的忽略次要因素,抓住主要因素的含義。

最後,祝學業進步!

12樓:網友

有的。你這裡的a就逸出功,也就是電子要擺脫原子實對它的束縛所需要的能量。

如果你已經學了電子的能級的話,就知道,不同能級的電子所具有的能量的不一樣的,其中,就包含電子的動能。

電子的動能不一樣,所對於的能級就不一樣,所對於的逸出功也就不一樣了。

所以說,最大初動能還是和電子的動能有關的,只不過實際應有的時候,電子動能這個東西歸納進逸出功裡面了。

13樓:網友

電子本身在原子核的束縛下是有動能的,電子要擺脫原子核束縛的最小能量就是a啊,那麼你吸收了的能量減去你需要逃出原子核的最小能量就是你最多剩餘的能量了啊。

14樓:翠丿花上酸菜丶

光電子就是在光電效應中因受激輻射而產生的電子,本質就是金屬板的電子,與「光子」這個概念相對應了。「光子」是目前人們認為的光的本質:光是由乙份份光子組成的,就像乙個個小球。

不過與小球有本質區別就是光子沒質量,且具有波動和粒子兩種性質(波粒二象性)。

15樓:紅水河龍王

電子本身的動能包含在逸出功a裡面了。

16樓:網友

50公釐焦段的鏡頭又被稱為標準鏡頭,因為其在全畫幅上大約39度的視角與人眼的視野相當。都說鏡頭是攝影師的第三隻眼睛,通過50公釐的鏡頭看見的世界能夠最真實的還原當時的現場氛圍;廣角鏡頭,簡而言之就是焦距很短,視角較寬,而景深卻很深的鏡頭。廣角鏡頭的基本特點是,鏡頭視角大,視野寬闊,從某一視點觀察到的景物範圍要比人眼在同一視點所看到的大得多,景深長;長焦鏡頭可以忽略掉多餘畫面突出主體。

長焦鏡頭的視角相對較窄,可以集中拍攝主體或人像,所以可以避過不必要的因素,讓相片主體更集中。

17樓:網友

a、根據光電效應方程ekm=hγ-w0知,最大初動能與入射光的頻率成一次函式關係,不成正比.故a錯誤. b、入射光的強度越大,單位時間內發出光電子的數目越多,形成的光電流越大,與最大初動能無關.故b錯誤. c、當入射光子得能量大於等於金屬的逸出功,即可發生光電效應.故c正確. d、用頻率是v1的綠光照射某金屬發生了光電效應,由於黃光的頻率小於綠光的頻率,黃光照射不一定發生光電效應.故d正確.故選cd.

為什麼電子接受能量變為激發態後會產生電磁波

18樓:命運終點

電磁波的產生不需要電流。

不僅是電子,一切向低能級的躍遷過程都伴隨著光子的釋放,比如核反應後的原子核,處於高能態,向下躍遷後可以釋放γ光子。

至於原理,所有參與電磁相互作用的粒子的能量變化過程必然伴隨著光子產生,因為它要有個載體釋放或吸收能量,而光子恰好是電磁相互作用的傳播子,所以電磁相互作用比如電子躍遷以光子為載體釋放能量很正常。

激發態原子具有強還原性嗎?易失電子嗎 為什麼會失電子?

19樓:釗惠夾谷以晴

不一定,激發態陵滲原子肯定要比對應的基態原子易失電子,但不能說一定具有強還原性。

例如f的激發態原子通常仍是強氧化劑,電離失去能量最高的電子仍很困難(通常的化學條件下仍不會表現為還原性).另外激發態原子的壽命很短,很快就會春瞎返回基態,一般氧化性。

還原性不討論激發態原子。

金屬原子比對應的金屬單質還原性更強,而非金屬原子氧化性比非金屬單質更強,這倒是正確的說法。

如有不明歡迎追問。

中性原子失去電子總是能量公升高的過程,不會自動發生,必須有外界提供電離能。

否則能尺森脊量不守恆),例如na原子自己並不會失去電子,但附近存在氧化劑的時候,例如f原子,f原子可以奪取na原子中的3s電子,形成f-離子這個過程是放能過程,同時na+和f-間將形成強大的離子鍵。

又釋放大量能量,補足na原子電離所需的電離能還有富餘,這樣na原子才會電離(失去電子).

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