激发 编辑
激发是在任意能级上能量的提升。在物理学中有对于这种能级有专门定义:往往与一个原子被激发至激发态有关。
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X射线机,又称伦琴射线仪,俗称X光机,是一种用来产生X射线的设备,其主要用途是在不破坏物体的前题下来探测内部结构。也可以利用其进行杀菌或激发荧光。
量子跃迁又称量子跳跃、量子跳变,是量子系统从一个量子态到另一个量子态,并从一个能级到另一个能级的“突然转变”,属一量子物理学术语。当量子系统吸收能量时,会发生向更高能级的转变,此过程称为激发;而当量子系统失去能量时,会过渡到较低的能级,此过程称为退激。
sp杂化是指一个原子同一电子层内由一个nS轨道和一个nP轨道发生轨道杂化的过程。sp杂化是最简单的杂化形式。原子发生sp杂化后,上述ns轨道和一个np轨道便会转化成为两个等价的原子轨道,称为“Sp杂化轨道”。两个sp杂化轨道的对称轴夹角为180度,在同一条直线上,故sp杂化也称为“直线型杂化”。sp杂化一般发生在分子形成过程中。杂化发生前,原子最外层s轨道中的一个电子被激发至p轨道,使将要发生杂化的原子进入激发态;之后,该层的s轨道与三个p轨道中的任意一个发生杂化。此过程中,能量相近的s轨道和p轨道发生叠加,不同类型的原子轨道重新分配能量。
在理论物理学中,引力光子是一种假想的粒子,它出现于卡鲁扎-克莱因理论中,被看作是度量张量在高于四维的时空中的激发。不过,其关键的物理性质与一个光子相类似:它诱导产生某种“力”,有时称为“第五种力”。电磁四维势




A

μ




{\displaystyle A_{\mu }}

代表着度规张量




g

μ
5




{\displaystyle g_{\mu 5}}

多出来的一个分量,这里的数字5表明有一个多出来的的维度,也就是第五维。
X射线机,又称伦琴射线仪,俗称X光机,是一种用来产生X射线的设备,其主要用途是在不破坏物体的前题下来探测内部结构。也可以利用其进行杀菌或激发荧光。
sp杂化是指一个原子同一电子层内由一个nS轨道和一个nP轨道发生轨道杂化的过程。sp杂化是最简单的杂化形式。原子发生sp杂化后,上述ns轨道和一个np轨道便会转化成为两个等价的原子轨道,称为“Sp杂化轨道”。两个sp杂化轨道的对称轴夹角为180度,在同一条直线上,故sp杂化也称为“直线型杂化”。sp杂化一般发生在分子形成过程中。杂化发生前,原子最外层s轨道中的一个电子被激发至p轨道,使将要发生杂化的原子进入激发态;之后,该层的s轨道与三个p轨道中的任意一个发生杂化。此过程中,能量相近的s轨道和p轨道发生叠加,不同类型的原子轨道重新分配能量。
sp杂化是指一个原子同一电子层内由一个nS轨道和一个nP轨道发生轨道杂化的过程。sp杂化是最简单的杂化形式。原子发生sp杂化后,上述ns轨道和一个np轨道便会转化成为两个等价的原子轨道,称为“Sp杂化轨道”。两个sp杂化轨道的对称轴夹角为180度,在同一条直线上,故sp杂化也称为“直线型杂化”。sp杂化一般发生在分子形成过程中。杂化发生前,原子最外层s轨道中的一个电子被激发至p轨道,使将要发生杂化的原子进入激发态;之后,该层的s轨道与三个p轨道中的任意一个发生杂化。此过程中,能量相近的s轨道和p轨道发生叠加,不同类型的原子轨道重新分配能量。
sp杂化是指一个原子同一电子层内由一个nS轨道和一个nP轨道发生轨道杂化的过程。sp杂化是最简单的杂化形式。原子发生sp杂化后,上述ns轨道和一个np轨道便会转化成为两个等价的原子轨道,称为“Sp杂化轨道”。两个sp杂化轨道的对称轴夹角为180度,在同一条直线上,故sp杂化也称为“直线型杂化”。sp杂化一般发生在分子形成过程中。杂化发生前,原子最外层s轨道中的一个电子被激发至p轨道,使将要发生杂化的原子进入激发态;之后,该层的s轨道与三个p轨道中的任意一个发生杂化。此过程中,能量相近的s轨道和p轨道发生叠加,不同类型的原子轨道重新分配能量。
sp杂化是指一个原子同一电子层内由一个nS轨道和三个nP轨道发生轨道杂化的过程。原子发生sp杂化后,上述ns轨道和np轨道便会转化成为四个等价的原子轨道,称为“sp杂化轨道”。四个sp杂化轨道的对称轴两两之间的夹角相同,皆为109度28角分。sp杂化一般发生在分子形成过程中。杂化发生前,原子最外层s轨道中的一个电子被激发至p轨道,使将要发生杂化的原子进入激发态;之后,该层的s轨道与三个p轨道发生杂化。此过程中,能量相近的s轨道和p轨道发生叠加,不同类型的原子轨道重新分配能量并调整方向。
sp杂化是指一个原子同一电子层内由一个nS轨道和三个nP轨道发生轨道杂化的过程。原子发生sp杂化后,上述ns轨道和np轨道便会转化成为四个等价的原子轨道,称为“sp杂化轨道”。四个sp杂化轨道的对称轴两两之间的夹角相同,皆为109度28角分。sp杂化一般发生在分子形成过程中。杂化发生前,原子最外层s轨道中的一个电子被激发至p轨道,使将要发生杂化的原子进入激发态;之后,该层的s轨道与三个p轨道发生杂化。此过程中,能量相近的s轨道和p轨道发生叠加,不同类型的原子轨道重新分配能量并调整方向。