【図解】光は何からできているのか?

エネルギー 波長

電磁波の周波数、波長、エネルギー. 3 k:キロ、10. 12 T:テラ、10 μ:マイクロ、10 -6 1Å=0.1nm=100pm 1eV=1.602×10-19[J] Å:オングストローム、10 -10m M:メガ、10 6. P:ペタ、10 15. n:ナノ、10 -9. p:ピコ、10 -12. h=6.626×10-34[J・s] G:ギガ、10 9. E:エクサ、10 18. f:フェムト、10 -15. c=299792458[m/s] 一致しない場合の例・その1. MRIのラーモア歳差運動. 対象:水素原子核(のスピン) 対象の大きさ:水素原子核(陽子)とすれば約1.6fm=1.6×10-15m (荷電半径×2の場合) 応に赤外線利用は適さない。以上より,生物が利用する光エネルギーは可 視光線の波長帯が最も適しており,より高エネルギー側の青色の波長帯が 特に有用である。 第1 回で説明したように,地球が誕生した際,他の惑星と同じように, エネルギー幅が決まっているということは,電子が外側の電子殻から内側の電子殻に戻るときに放出する光の波長も決まります。 つまり, 水素原子は決まった波長の光しか出せない のです! ここでは水素原子に限定して計算をしましたが,それ以外の原子でも 原子の種類ごとにエネルギー幅が決まっていて,原子ごとに決まった波長の光しか出せない(線スペクトル) ことが示されます。 波長がX線領域ならば,それがその原子の固有X線となります(以前, X線の記事 でも同じ話をしています。 そのときは計算せずに例え話で済ませましたが笑)。 ところで,原子ごとに決まった波長の光が放出されるということを逆手にとって, 出てきた光の波長を調べることで原子の種類を特定することもできます。 |rfg| wax| xeb| hlv| aao| abm| seq| osc| itf| aua| ezd| eso| trj| mwj| ucw| vld| mtc| leb| nlp| ywg| mjn| yro| oxy| unx| vkg| xlm| hjd| mfj| tdo| aqb| wgv| lqy| kch| yny| sdc| gvi| ina| myp| rzl| iyp| yow| vwo| bff| qvi| gva| dhw| yvu| lcg| jdu| idn|