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    • 光子将被吸收

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      • 当光线照射到物质时,光子与物质分子发生相互作用。 若光子的能量与物质分子某两个能级之间的能量差相匹配,光子将被吸收,并使分子从低能级跃迁到高能级。 这一过程中,光能转化为分子的内能。
  1. 2024年7月3日 · 光子也能夠被分子原子原子核吸收,引發它們能階的躍遷。 一個經典的例子是 視黃醛 (C 20 H 28 O,見右圖)的分子躍遷,這是由諾貝爾獎得主、 生物化學 家 喬治·沃爾德 和他的同事於1958年發現的。

  2. 在引人注目的例子上,與目前分子的能隙能量相匹配的光子 (在例子中是綠色的光) 被吸收並使分子被激發。 其他光子的傳輸不受影響,如果輻射的是可見光 (400-700nm ),透射的光將呈現它的互補色。

  3. 根据粒子物理的标准模型,光子的存在可以满足物理定律在时空内每一点具有特定对称性的理論要求。這種對稱性稱為规范对称性,它可以決定光子的内禀属性,例如质量、电荷、自旋等 [4]:358ff。光子的自旋為1,因此是玻色子,不遵守泡利不相容原理 [5]:1221。

  4. 当光子的能量等于或大于材料的带隙时,光子被材料吸收并激发电子进入导带。 当光子被吸收时,会同时产生少数载流子和多数载流子。 光子产生电荷载流子是光伏发电的基础。

  5. 2024年5月29日 · 若光子的能量与物质分子某两个能级之间的能量差相匹配,光子将被吸收使分子从低能级跃迁到高能级。 这一过程中,光能转化为分子的内能。 四、光的吸收与物质性质

  6. 2014年12月16日 · 一般而言,光子會被視網膜吸收,接著視網膜上的感光細胞會產生光色素(photopigment)來吸收可見光,提供清楚的影像並將資訊轉換為神經脈衝,刺激視神經傳遞至腦部成為視覺資訊。 正常而言,每個光子可以被非常多個光色素所吸收。 然而,如果把很多的光子擠壓在一個頻率很高的脈衝雷射光中的短脈衝時,就可以產生一個神奇的現象:一個感光色素可以同時吸收兩個光子的能量。 也是因為這樣,這兩個粒子疊加的能量就可以激活神經位元,讓人們的眼睛可以看見這些原本在一般條件下無法看見的「不可見」光。

  7. 在引人注目的例子上,與目前分子的能隙能量相匹配的光子 (在例子中是綠色的光) 被吸收並使分子被激發。其他光子的傳輸不受影響,如果輻射的是可見光 (400-700nm ),透射的光將呈現它的互補色。通過比較穿透光衰減的事件,可以獲得吸收光譜學。 吸收量