发射光谱(emission spectra)和吸收光谱(absorption spectra)的区别

任何与物理领域有某种关联的事物都有电磁现象。他们如何表现出来,取决于材料的性质和我们看待它的方式。不同的技术被用来定义发射光谱和吸收光谱,这是它们之间主要区别的基础。发射光谱被定义为源以特定频率发射的电磁辐射。但另一方面,吸收光谱被定义为一种物质发出的电磁辐射,并显示出由于波长的特殊吸收而产生的各种暗色线。...

任何与物理领域有某种关联的事物都有电磁现象。他们如何表现出来,取决于材料的性质和我们看待它的方式。不同的技术被用来定义发射光谱和吸收光谱,这是它们之间主要区别的基础。发射光谱被定义为源以特定频率发射的电磁辐射。但另一方面,吸收光谱被定义为一种物质发出的电磁辐射,并显示出由于波长的特殊吸收而产生的各种暗色线。

发射光谱(emission spectra)和吸收光谱(absorption spectra)的区别

对比图

区分依据 发射光谱 同素异形谱
定义 发射光谱被定义为源发射的电磁辐射。 吸收光谱被定义为物质吸收的电磁辐射。
自然 发射光谱中出现的线条显示出一些火花。 吸收光谱中出现的谱线显示出光谱中的一些倾斜。
依赖 排放不依赖于匹配的排放,而是在任何水平上进行。 吸收过程需要一定程度的波长才能进行。
颜色 没有太多的颜色变化,因为它只集中在一个路径和少数深色。 不同的颜色存在,因为频率将有自己的线。
能见度 在频率线的许多水平上可见。 仅在同时匹配的频率下发生。

什么是发射光谱(emission spectra)?

发射光谱被定义为源发射的电磁辐射。当我们朝着一个更宽泛的定义前进时,它就变成了一种化学元素或化合物的频率发射,这是由于原子或分子从一个更高能级的状态移动到更低能级的性质所致。在这个上能级和下能级跃迁过程中产生的能级就是我们所说的光子能量。即使在物理学中,当一个粒子从一个较大的状态转换到一个较小的状态时,我们称之为过程发射,它在光子的帮助下进行,并产生能量作为活动的结果。产生的能量总是等于保持平衡的光子。整个过程从原子内的电子有某种激发源开始,粒子被推向能量更高的轨道。当状态结束并返回到上一级时,光子获得所有能量。并不是所有类型的颜色在这个程序中得到生产,这意味着同样的频率发生取决于颜色。来自分子的辐射对这个过程起着重要的作用,能量也可能由于旋转或振动而改变。不同的现象与这个术语有关,其中之一就是发射光谱;一个完整的光分析发生了,元素得到分离的基础上的频率水平。这种活动的另一个功能是了解材料的性质和成分。

什么是吸收光谱(absorption spectra)?

吸收光谱被定义为一种物质发出的电磁辐射,由于波长的特殊吸收而呈现出各种暗色线。在这个过程中发生的是辐射被吸收而不是被发射,因此发生了一些不同于发射的变化。最好的例子就是没有任何颜色的水,因此没有任何吸收光谱。类似地,开始成为另一个例子,似乎白色,并得到确定的帮助下,他们的吸收光谱。为了了解整个过程,我们采用了光谱技术,将吸收光谱解释为材料在不同频率下吸收的入射辐射。由于原子和分子的组成,找到它们的过程变得更容易了。辐射在频率匹配的水平上被吸收,因此我们知道这个过程何时开始。这个特定的能级被称为吸收谱线,在吸收谱线中进行跃迁过程,而所有其他谱线被称为光谱。它确实与发射有一定的关系,但主要的区别是它们发生的频率,辐射不依赖于匹配的辐射,在任何水平上进行,另一方面,吸收过程需要一定程度的波长才能进行。但两者都提供了有关物体量子力学状态的信息,并为我们研究的理论模型添砖加瓦。

发射光谱间(between emission spectra)和吸收光谱(absorption spectra)的区别

  1. 发射光谱被定义为一个源随频率发射的电磁辐射。但另一方面,吸收光谱被定义为一种物质发出的电磁辐射,并显示出由于吸收波长而产生的各种暗色线。
  2. 在发射光谱中出现的线显示出一些火花,而在吸收光谱中出现的线显示出光谱中的一些倾斜。
  3. 发射不依赖于匹配的,在任何水平上进行,另一方面,吸收过程需要一定程度的波长才能进行。
  4. 当一个原子或分子由于外部源的作用而被激发时,能量就被释放出来,并产生发射现象,而当一个原子或分子经过这个过程回到原来的位置时,辐射就被吸收了。
  5. 由于发射光谱不依赖于任何匹配,因此发射光谱可以在许多频率线的水平上可见,而吸收光谱仅出现在同时匹配的频率上。
  6. 在吸收光谱中存在不同的颜色,因为频率根据其性质会有自己的线条和颜色;另一方面,发射光谱没有太多的颜色变化,因为它只聚焦于一条路径和很少的深色。

视频解说

  • 发表于 2021-07-08 13:37
  • 阅读 ( 461 )
  • 分类:科学

你可能感兴趣的文章

红外光谱(ir)和拉曼光谱(raman spectra)的区别

...可以观察到物质和红外辐射之间的相互作用。我们可以从吸收光谱中得到红外光谱。红外光谱用于鉴别和分析给定样品中的化学物质。在这里,样品可以是固体、液体或气体。我们可以用来获得红外光谱的仪器是红外分光光度计...

  • 发布于 2020-09-22 17:43
  • 阅读 ( 436 )

氢(hydrogen)和氦发射光谱(helium emission spectra)的区别

氢和氦发射光谱的关键区别在于氦发射光谱(plu)。谱)比氢发射光谱(plu)的线多。光谱)。 一种化学元素或化合物的发射光谱是一系列线,它们代表了电子从高能级到低能级跃迁时该化学元素发射的电磁辐射的波长。 目...

  • 发布于 2020-10-21 23:07
  • 阅读 ( 460 )

激发(excitation)和吸收(absorption)的区别

...被吸收时,它会引起电子的动量变化。吸收是吸收光谱和发射光谱的主要原理。 图02:类胡萝卜素的吸收光谱 激发(excitation)和吸收(absorption)的区别 激发是一个系统从状态到更高能量的状态的变化,而吸收是从光子到系统的能量...

  • 发布于 2020-10-25 11:36
  • 阅读 ( 230 )

正电子发射(positron emission)和电子俘获(electron capture)的区别

正电子发射(positron emission)和电子俘获(electron capture)的区别 正电子发射和电子俘获是两种类型的核过程。尽管这两个过程会导致细胞核的变化,但这两个过程以两种不同的方式发生。这两种放射性过程都发生在不稳定的核中,...

  • 发布于 2020-10-28 06:02
  • 阅读 ( 427 )

原子吸收光谱(aas)和aes公司(aes)的区别

原子吸收光谱与原子发射光谱 原子吸收光谱法和原子发射光谱法的区别在于它们的工作原理。AAS代表“原子吸收光谱法”,AES代表“原子发射光谱法”。这两种方法都是化学中用于量化化学物质数量的光谱分析方法,换句话...

  • 发布于 2020-10-29 06:32
  • 阅读 ( 191 )

原子吸收(atomic absorption)和原子发射(atomic emission)的区别

...子并提供有关它们的许多细节。当一个物种的吸收光谱和发射光谱放在一起时,它们就形成了一个连续的光谱。因此,原子吸收和原子发射是相辅相成的。 目录 1. 概述和主要区别 2. 什么是原子吸收 3. 什么是原子发射 4. 并列比...

  • 发布于 2020-11-03 16:54
  • 阅读 ( 663 )

核桃光谱x:(最后)一个有趣的,易于使用的电动滑板

... 在2019年IFA上,电动滑板**商Walnut展示了他们的最新设备Spectra X。该公司发布高质量电动滑板已有几年了,在他们的集体腰带下进行了几次迭代。 ...

  • 发布于 2021-03-19 12:16
  • 阅读 ( 181 )

活动人士称,他们已经关闭了所有从加拿大向美国输送原油的管道

...经关闭了Enbridge的4号线和67号线、TransCanada的Keystone管道、Spectra Energy的Express管道和Kinder Morgan的Trans Mountain管道。声明说,管道在太平洋标准时间早上7:30关闭。据路透社报道,Enbridge的一位发言人证实,明尼苏达州Clearbrook附近的...

  • 发布于 2021-05-08 04:09
  • 阅读 ( 133 )

色度计(colorimeter)和分光光度计(spectrophotometer)的区别

...光下生长,以确保叶子最有效地吸收光 Chlorophyll Absorption Spectra 色度计(colorimeter)和分光光度计(spectrophotometer)的区别 功能 色度计通过样品测量特定颜色的吸光度。 分光光度计测量样品中颜色的透射率或反射率,作为波长的函数...

  • 发布于 2021-06-27 04:04
  • 阅读 ( 347 )

吸收(absorption)和排放(emission)的区别

主要差异吸收(main difference absorption) vs. 排放(emission) 吸收和发射是原子能级内电子跃迁的两种常见现象。每一个原子都是由一个致密的原子核和一个由电子所在的能量壳层组成的巨大的空白区域组成的。离原子核较近的能量壳层...

  • 发布于 2021-06-27 17:33
  • 阅读 ( 316 )
TONG03671
TONG03671

0 篇文章

相关推荐