Videnskab
 Science >> Videnskab >  >> Energi

Når lys møder et materiale, kan det opbygge vibrationer i elektronerne af visse atomer, der kan være intense nok til at vare over lang tid. Vil energi disse tendens til ...?

Du er tæt på! Erklæringen er generelt sand, men har brug for noget raffinering.

Her er en sammenbrud:

* Lys og elektroner: Når lys (elektromagnetisk stråling) møder betyder noget, interagerer det med elektronerne i atomerne på dette materiale.

* vibrationer: Denne interaktion kan få elektronerne til at vibrere ved højere energiniveau.

* intensitet og varighed: Intensiteten af ​​lyset og materialets egenskaber bestemmer, hvor stærkt elektronerne er begejstrede. Hvis excitationen er stærk nok, forbliver elektronerne muligvis i en højere energitilstand i et stykke tid, selv efter at lyskilden er fjernet.

* Energi har en tendens til ...: Elektronerne, der er i en højere energitilstand, vil til sidst frigive den energi , normalt i form af:

* varme: Dette er den mest almindelige måde, energien spredes på, hvilket får materialet til at varme op.

* lys: Elektronerne kan frigive energi ved at udsende lys selv, et fænomen kaldet fluorescens eller fosforescens.

* Andre former for energi: Afhængigt af materialet og den specifikke interaktion kan energien frigives som andre former for energi, såsom kemisk energi eller elektrisk energi.

Vigtige punkter:

* Ikke alle materialer er ens: Den måde, et materiale interagerer med lys, afhænger af dets kemiske sammensætning og struktur. Nogle materialer er gennemsigtige over for lys, mens andre absorberer det stærkt.

* Tidsskalaer: Den tid, en elektron forbliver i en ophidset tilstand, kan variere markant. I nogle tilfælde er det en meget kort periode (nanosekunder), mens det i andre kan være meget længere (sekunder eller endda minutter). Dette forklarer, hvorfor nogle materialer gløder et stykke tid, efter at lyskilden er fjernet (fosforescens).

Kortfattet: Når lys interagerer med stof, kan det få elektroner til at vibrere ved højere energiniveau. Disse ophidsede elektroner vil til sidst frigive den energi i forskellige former, oftest som varme. Varigheden af ​​denne energiudgivelse afhænger af det specifikke materiale og lysets intensitet.