8 svar
114 visningar
Eli123be 1807
Postad: 20 mar 2021 20:59

14.13 atomen

Hej!

Jag förstår inte riktigt hur man ska lösa denna uppgift, vore tacksam för hjälp!

Pieter Kuiper 8033 – Avstängd
Postad: 20 mar 2021 21:10 Redigerad: 20 mar 2021 21:10

Inte heller bra formulerad i boken. "Varm" eller "svalnat" har inte med problemet att göra.

Det man har i en elektrisk urladdning i en gas är att det görs en massa excitationer som ger upphov till många emissioner från och till olika nivåer.

När strömmen har stängts av, hamnar alla atomer i grundtillståndet. Det spelar ingen roll vilken temperatur glasbehållaren har. 

När det kommer sedan vitt ljus, kan bara det endast absorberas genom övergångar från grundtillståndet.

Eli123be 1807
Postad: 20 mar 2021 22:44

Varför enbart till grundtillståndet?

Pieter Kuiper 8033 – Avstängd
Postad: 20 mar 2021 22:55

Enbart från grundtillståndet. Eftersom alla atomer befinner sig i grundtillståndet när det inte finns någon elektrisk urladdning eller dylikt i gasen.

Eli123be 1807
Postad: 21 mar 2021 10:18

är det alltid så när det handlar om vitt ljus?

Smaragdalena 80504 – Avstängd
Postad: 21 mar 2021 10:42
Pieter Kuiper skrev:

Inte heller bra formulerad i boken. "Varm" eller "svalnat" har inte med problemet att göra.

Det man har i en elektrisk urladdning i en gas är att det görs en massa excitationer som ger upphov till många emissioner från och till olika nivåer.

När strömmen har stängts av, hamnar alla atomer i grundtillståndet. Det spelar ingen roll vilken temperatur glasbehållaren har. 

När det kommer sedan vitt ljus, kan bara det endast absorberas genom övergångar från grundtillståndet.

Jag håller inte riktigt med. "Varm" innebär att värmerörelserna är så stora att en stor del av valenselektronerna har exciterats. "Svalnat" betyder att det inte längre är så d v s att valenselektronerna är i sitt grundtillstånd.

Pieter Kuiper 8033 – Avstängd
Postad: 21 mar 2021 19:56
Smaragdalena skrev:

"Varm" innebär att värmerörelserna är så stora att en stor del av valenselektronerna har exciterats. "Svalnat" betyder att det inte längre är så d v s att valenselektronerna är i sitt grundtillstånd.

Så varm blir inte en gas, det skulle motsvara tiotusentals grader. En sådan temperatur uppstår inte i en urladdning, atomernas rörelser har inte en hastighetsfördelning som motsvarar sådana temperaturer.

Smaragdalena 80504 – Avstängd
Postad: 21 mar 2021 20:23 Redigerad: 21 mar 2021 20:25
Pieter Kuiper skrev:
Smaragdalena skrev:

"Varm" innebär att värmerörelserna är så stora att en stor del av valenselektronerna har exciterats. "Svalnat" betyder att det inte längre är så d v s att valenselektronerna är i sitt grundtillstånd.

Så varm blir inte en gas, det skulle motsvara tiotusentals grader. En sådan temperatur uppstår inte i en urladdning, atomernas rörelser har inte en hastighetsfördelning som motsvarar sådana temperaturer.

Det räcker ju med en gaslåga för att excitera t ex alkalimetallatomer så att de avger sin karaktäristiska strålning när elektronerna hoppar tillbaka, så jag känner mig lite tveksam till ditt påstående.

Pieter Kuiper 8033 – Avstängd
Postad: 22 mar 2021 21:25
Smaragdalena skrev: Det räcker ju med en gaslåga för att excitera t ex alkalimetallatomer så att de avger sin karaktäristiska strålning när elektronerna hoppar tillbaka, så jag känner mig lite tveksam till ditt påstående.

Jag tänkte ädelgas, men visst, det kan också ha varit en gasurladdning i ljusrör med kvicksilver eller natriumlampor, där excitationsenergier är en bra bit lägre än i argon osv. Ett ljusrör är inte särskilt varmt när det är på.

En gaslåga är varmare men jag skulle tro att en mycket stor del av luminiscensen uppstår genom supertermisk excitation. Där finns kemiska radikaler, där finns högt exciterade molekyler på grund av reaktioner. Så blir andelen högt exciterade tillstånd vanligare än vad man förväntar sig för jämvikt vid lågans temperatur. Det har det säkert forskats om.

Svara
Close