2 måter å begeistre elektroner i stater med høy energi

Posted on
Forfatter: Judy Howell
Opprettelsesdato: 4 Juli 2021
Oppdater Dato: 1 Juli 2024
Anonim
2 måter å begeistre elektroner i stater med høy energi - Vitenskap
2 måter å begeistre elektroner i stater med høy energi - Vitenskap

Innhold

Elektroner er atomets negativt ladede partikler. Elektroner sirkler kjernen, som inneholder protonene og nøytronene, i forskjellige avstander som kalles skjell. Hvert element har et visst antall elektroner og skall. Under visse omstendigheter kan et elektron bevege seg fra et skall til et annet, eller til og med bli utvist fra elementet. Det er to måter et elektron kan bli begeistret nok til å bevege seg til et høyere skall og høyere energitilstand.

Opptak av fotoner

Et elementelektron kan absorbere et lysfoton for å komme inn i en høyere energitilstand. Imidlertid må fotonens bølgelengde være en spesifikk bølgelengde fra hvert atom. Hvert atom produserer forskjellige kombinasjoner av farger når de plasseres i spektroskop. Elementene godtar og avgir bare lys med visse bølgelengder. Hvis bølgelengden har for mye eller for lite energi for elementet, vil den ikke bli akseptert. Når elektronet er i opphisset tilstand, for at det skal komme ned i lavere tilstand, avgir det det samme fargefrekvensfotonet for å frigjøre energi.

kollisjoner

Når elementer kolliderer elektroner kan tas fra lave energitilstander til høyere tilstander. Dette skjer fordi noe av den kinetiske energien mellom de to kolliderende atomene overføres til elektronet. I kommer veldig raske kollisjoner kan et elektron bli slått fri fra det overordnede atomet. Dette kalles kollisjonionisering. Elektronet kan deretter tas opp av andre atomer. Ioniske bindinger, som dannes når elektroner overføres fra et element til et annet, forekommer på moten.

Kollisjonsvariabler

Ikke alle kollisjoner vil føre til eksitering av elektroner. Den kinetiske energien, eller bevegelsesenergien, må kunne overvinne en viss terskel for å begeistre elektronet. Temperatur er en måte å gi mer energi og flere kollisjoner for å begeistre atomer. Ved lave temperaturer beveger elementer seg sakte og inneholder ikke tilstrekkelig energi til å begeistre elektroner eller føre til kjemiske reaksjoner. Høyere temperaturer gir atomet mer energi og øker atomets kinetiske energi og resulterende kollisjoner.

Betydning

To viktige fakta bestemmes fra elektroner i begeistret tilstand. Den ene er at den kjemiske sammensetningen av materialer kan bestemmes ved å undersøke lysspektrene som gis av når de føres gjennom et prisme. Det andre er at ved bruk av dette lysspektra kjemikere er i stand til å bestemme elektron skall nivåer og underhøyder av atomet ved å undersøke bølgelengdene til lys produsert av hvert element.