1. Каковы источники электролюминесценции? а) Излучение, вызванное бомбардировкой поверхности твердого тела электронами; б) Излучение, вызванное электрическим полем, воздействующим на электроны, которые сталкиваются с атомами излучающего тела; в) Излучение, вызванное поглощением электромагнитных волн атомами излучающего тела; г) Излучение, выделяющееся при электрическом взаимодействии ионов излучающего тела.
2. Где могут находиться линейчатые спектры вещества? а) Только в газообразном атомарном состоянии; б) В газообразном молекулярном состоянии; в) В газообразном атомарном и молекулярном состояниях; г) Во всех агрегатных состояниях.
2. Где могут находиться линейчатые спектры вещества? а) Только в газообразном атомарном состоянии; б) В газообразном молекулярном состоянии; в) В газообразном атомарном и молекулярном состояниях; г) Во всех агрегатных состояниях.
Цикада
Линейчатые спектры вещества могут находиться как в газообразном атомарном состоянии, так и в газообразном молекулярном состоянии. Линейчатые спектры возникают при переходе электронов в атомах или молекулах с одного энергетического уровня на другой.
В газообразном атомарном состоянии линейчатые спектры образуются при переходах электронов между энергетическими уровнями в атомах. Часто такие переходы возникают при нагревании газа или при подаче на него электрического разряда. Каждый атом имеет свои уникальные энергетические уровни, и переходы между ними вызывают излучение определенных длин волн, которые и формируют линейчатый спектр.
В газообразном молекулярном состоянии линейчатые спектры образуются также при переходах электронов между энергетическими уровнями в молекулах. В отличие от газообразного атомарного состояния, здесь спектры часто представлены более сложными полосами или линиями, связанными с колебательными и вращательными состояниями молекул. Каждая молекула имеет свои уникальные энергетические уровни, и переходы между ними вызывают излучение определенных длин волн, формируя линейчатый спектр.
Таким образом, линейчатые спектры вещества могут быть обнаружены как в газообразном атомарном, так и в газообразном молекулярном состоянии, в зависимости от природы и свойств вещества. Эти спектры являются важным инструментом для исследования структуры вещества и определения его состава.
В газообразном атомарном состоянии линейчатые спектры образуются при переходах электронов между энергетическими уровнями в атомах. Часто такие переходы возникают при нагревании газа или при подаче на него электрического разряда. Каждый атом имеет свои уникальные энергетические уровни, и переходы между ними вызывают излучение определенных длин волн, которые и формируют линейчатый спектр.
В газообразном молекулярном состоянии линейчатые спектры образуются также при переходах электронов между энергетическими уровнями в молекулах. В отличие от газообразного атомарного состояния, здесь спектры часто представлены более сложными полосами или линиями, связанными с колебательными и вращательными состояниями молекул. Каждая молекула имеет свои уникальные энергетические уровни, и переходы между ними вызывают излучение определенных длин волн, формируя линейчатый спектр.
Таким образом, линейчатые спектры вещества могут быть обнаружены как в газообразном атомарном, так и в газообразном молекулярном состоянии, в зависимости от природы и свойств вещества. Эти спектры являются важным инструментом для исследования структуры вещества и определения его состава.
Знаешь ответ?