задачи:
1. Какова энергия фотонов, которые абсорбируются зелеными листьями растений при фотосинтезе, если используется красный свет с длиной волны 0,68 мкм? Объясните, почему листья имеют зеленый цвет (2,9 * 10^-19 Дж).
2. Какая энергия кванта излучения бактерицидной лампы с длиной волны 0,25 мкм, используемая для уничтожения микробов в операционной, вычисляется? Почему видимый свет не имеет бактерицидного действия? (8 * 10^? Дж).
1. Какова энергия фотонов, которые абсорбируются зелеными листьями растений при фотосинтезе, если используется красный свет с длиной волны 0,68 мкм? Объясните, почему листья имеют зеленый цвет (2,9 * 10^-19 Дж).
2. Какая энергия кванта излучения бактерицидной лампы с длиной волны 0,25 мкм, используемая для уничтожения микробов в операционной, вычисляется? Почему видимый свет не имеет бактерицидного действия? (8 * 10^? Дж).
Filipp
1. Для расчета энергии фотона можно использовать формулу:
\[E = \frac{{hc}}{{\lambda}}\]
где \(E\) - энергия фотона, \(h\) - постоянная Планка (\(6.63 \times 10^{-34}\) Дж \(\cdot\) с), \(c\) - скорость света в вакууме (\(3.00 \times 10^8\) м/с), \(\lambda\) - длина волны света.
Подставляя значения в формулу, получаем:
\[E = \frac{{(6.63 \times 10^{-34}\ \text{Дж} \cdot \text{с}) \cdot (3.00 \times 10^8\ \text{м/с})}}{{0.68 \times 10^{-6}\ \text{м}}}\]
\[E \approx 2.9 \times 10^{-19}\ \text{Дж}\]
Таким образом, энергия фотонов, которые абсорбируются зелеными листьями растений при фотосинтезе при использовании красного света с длиной волны 0,68 мкм, составляет примерно 2.9 * 10^-19 Дж.
Почему листья имеют зеленый цвет? Листья растений содержат особые пигменты, называемые хлорофиллами. Хлорофиллы абсорбируют свет энергии, которая достаточна для инициирования фотосинтеза. Хлорофилл абсорбирует преимущественно световые волны с длиной волны около 0,68 мкм, что соответствует зеленому цвету. Другие цвета (красный и синий) поглощаются хлорофиллом в меньшей степени, поэтому они отражаются обратно и создают визуальный эффект зеленого цвета листьев.
2. Чтобы вычислить энергию кванта излучения бактерицидной лампы, можно использовать ту же формулу:
\[E = \frac{{hc}}{{\lambda}}\]
где \(E\) - энергия фотона, \(h\) - постоянная Планка (\(6.63 \times 10^{-34}\) Дж \(\cdot\) с), \(c\) - скорость света в вакууме (\(3.00 \times 10^8\) м/с), \(\lambda\) - длина волны света.
Подставляя значения в формулу, получаем:
\[E = \frac{{(6.63 \times 10^{-34}\ \text{Дж} \cdot \text{с}) \cdot (3.00 \times 10^8\ \text{м/с})}}{{0.25 \times 10^{-6}\ \text{м}}}\]
\[E \approx 8 \times 10^{-19}\ \text{Дж}\]
Таким образом, энергия кванта излучения бактерицидной лампы с длиной волны 0,25 мкм составляет примерно 8 * 10^-19 Дж.
Почему видимый свет не имеет бактерицидного действия? Бактерицидное действие света связано с его энергией. Видимый свет имеет более низкую энергию по сравнению с ультрафиолетовым (УФ) светом. Бактерии и другие микроорганизмы могут быть уничтожены при воздействии УФ-излучения, так как оно обладает достаточной энергией, чтобы повредить их клеточные структуры и генетический материал. Однако видимый свет не имеет достаточной энергии для такого воздействия на микроорганизмы, поэтому он не обладает бактерицидным действием.
\[E = \frac{{hc}}{{\lambda}}\]
где \(E\) - энергия фотона, \(h\) - постоянная Планка (\(6.63 \times 10^{-34}\) Дж \(\cdot\) с), \(c\) - скорость света в вакууме (\(3.00 \times 10^8\) м/с), \(\lambda\) - длина волны света.
Подставляя значения в формулу, получаем:
\[E = \frac{{(6.63 \times 10^{-34}\ \text{Дж} \cdot \text{с}) \cdot (3.00 \times 10^8\ \text{м/с})}}{{0.68 \times 10^{-6}\ \text{м}}}\]
\[E \approx 2.9 \times 10^{-19}\ \text{Дж}\]
Таким образом, энергия фотонов, которые абсорбируются зелеными листьями растений при фотосинтезе при использовании красного света с длиной волны 0,68 мкм, составляет примерно 2.9 * 10^-19 Дж.
Почему листья имеют зеленый цвет? Листья растений содержат особые пигменты, называемые хлорофиллами. Хлорофиллы абсорбируют свет энергии, которая достаточна для инициирования фотосинтеза. Хлорофилл абсорбирует преимущественно световые волны с длиной волны около 0,68 мкм, что соответствует зеленому цвету. Другие цвета (красный и синий) поглощаются хлорофиллом в меньшей степени, поэтому они отражаются обратно и создают визуальный эффект зеленого цвета листьев.
2. Чтобы вычислить энергию кванта излучения бактерицидной лампы, можно использовать ту же формулу:
\[E = \frac{{hc}}{{\lambda}}\]
где \(E\) - энергия фотона, \(h\) - постоянная Планка (\(6.63 \times 10^{-34}\) Дж \(\cdot\) с), \(c\) - скорость света в вакууме (\(3.00 \times 10^8\) м/с), \(\lambda\) - длина волны света.
Подставляя значения в формулу, получаем:
\[E = \frac{{(6.63 \times 10^{-34}\ \text{Дж} \cdot \text{с}) \cdot (3.00 \times 10^8\ \text{м/с})}}{{0.25 \times 10^{-6}\ \text{м}}}\]
\[E \approx 8 \times 10^{-19}\ \text{Дж}\]
Таким образом, энергия кванта излучения бактерицидной лампы с длиной волны 0,25 мкм составляет примерно 8 * 10^-19 Дж.
Почему видимый свет не имеет бактерицидного действия? Бактерицидное действие света связано с его энергией. Видимый свет имеет более низкую энергию по сравнению с ультрафиолетовым (УФ) светом. Бактерии и другие микроорганизмы могут быть уничтожены при воздействии УФ-излучения, так как оно обладает достаточной энергией, чтобы повредить их клеточные структуры и генетический материал. Однако видимый свет не имеет достаточной энергии для такого воздействия на микроорганизмы, поэтому он не обладает бактерицидным действием.
Знаешь ответ?