ความแตกต่างระหว่าง Spectra Emission กับ Absorption Spectra

ผู้เขียน: Laura McKinney
วันที่สร้าง: 1 เมษายน 2021
วันที่อัปเดต: 1 พฤษภาคม 2024
Anonim
Difference between Action Spectrum and Absorption Spectrum of Photosynthesis || BiologyExams4u
วิดีโอ: Difference between Action Spectrum and Absorption Spectrum of Photosynthesis || BiologyExams4u

เนื้อหา

ความแตกต่างหลัก

ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับภาคฟิสิกส์มีปรากฏการณ์ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ภายใน วิธีที่พวกเขานำเสนอมันจะขึ้นอยู่กับลักษณะของวัสดุและวิธีการที่เราจะดู กลยุทธ์ที่แตกต่างกันจะถูกนำมาใช้เพื่อกำหนดสเปกตรัมการปล่อยและการดูดซับและนั่นทำให้แนวคิดของสิ่งแรกระหว่างพวกเขา การปล่อยสเปกตรัมออกมาจากการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทำให้เกิดความถี่เฉพาะ แต่จากนั้นอีกครั้ง Absorption Spectra จะได้รับการระบุไว้เป็นผลมาจากสารรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าที่ปล่อยออกมาและเผยให้เห็นสายพันธุ์สีเข้มบางส่วนที่เป็นผลมาจากการดูดซับความยาวคลื่นที่แม่นยำ


แผนภูมิเปรียบเทียบ

พื้นฐานของความแตกต่างการปล่อย SpectraAllotropic Spectra
คำนิยามการปล่อยสเปกตรัมออกมาจากการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าAbsorption Spectra จะได้รับการอธิบายไว้เป็นผลมาจากสารดูดซับรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า
ธรรมชาติสายพันธุ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดผ่านสเปกตรัมการปล่อยก๊าซในปัจจุบันมีประกายบางอย่างสายพันธุ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดผ่านสเปกตรัมการดูดซึมเผยให้เห็นการจุ่มลงไปทั่วสเปกตรัม
การพึ่งพาอาศัยกันการปล่อยจะไม่พึ่งพาการจับคู่และดำเนินการในขั้นตอนใด ๆการดูดกลืนต้องอาศัยความยาวคลื่นในระดับหนึ่งเพื่อให้ชั้นเชิงดำเนินการเอง
สีไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงสีจำนวนมากในบัญชีเพราะมันมุ่งเน้นไปที่เส้นทางและสีมืดบางส่วนเท่านั้นสีที่แตกต่างกันเกิดขึ้นเนื่องจากความถี่อาจมีสายพันธุ์ส่วนตัวของพวกเขา
ความชัดเจนมองเห็นได้ในหลายช่วงความถี่เกิดขึ้นเฉพาะกับความถี่ที่ตรงกันในเวลาเดียวกันเท่านั้น

การปล่อย Spectra

การปล่อยสเปกตรัมออกมาจากการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เมื่อเราสลับภายในเส้นทางของคำจำกัดความที่กว้างขึ้นมันจะเปลี่ยนเป็นการปลดปล่อยความถี่จากสารเคมีหรือสารประกอบเนื่องจากลักษณะของอะตอมหรือโมเลกุลที่เปลี่ยนจากสถานะของพลังงานที่สูงขึ้นไปสู่สถานะพลังงานที่ต่ำกว่า ช่วงของพลังงานที่ผลิตได้ทั้งหมดผ่านการเพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนผ่านในระดับที่ต่ำกว่านี้คือสิ่งที่เราตั้งชื่อพลังงานโฟตอน แม้แต่ในฟิสิกส์เมื่ออนุภาคจะถูกปรับให้เป็นสถานะที่น้อยกว่าจากสถานะที่ใหญ่กว่านั้นเราตั้งชื่อการปล่อยแทกติกและมันก็ดำเนินการด้วยความช่วยเหลือของโฟตอนและผลิตพลังงานเนื่องจากรถไฟ พลังเป็นประจำสร้างขึ้นเท่ากับโฟตอนเพื่อดูแลสมดุล กระบวนการที่สมบูรณ์ของการเริ่มต้นเมื่ออิเล็กตรอนภายในอะตอมมีความเพลิดเพลินบางส่วนอนุภาคถูกผลักไปสู่วงโคจรที่อาจมีพลังงานมากขึ้น เมื่อสถานะเสร็จสิ้นและมาถึงอีกครั้งในเร็วกว่าโฟตอนจะได้รับพลังทั้งหมด มีสีไม่หลากหลายทุกแบบที่ผลิตขึ้นทั้งหมดผ่านโปรแกรมนี้นั่นหมายถึงความถี่ชนิดเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับสี การแผ่รังสีจากโมเลกุลทำหน้าที่สำคัญในเส้นทางของชั้นเชิงพร้อมกับความสามารถที่อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการหมุนหรือการสั่นสะเทือน ปรากฏการณ์ที่แตกต่างกันจะสัมพันธ์กับช่วงเวลาและสิ่งหนึ่งก็คือสเปคโทรสโคป; การวิเคราะห์แสงแดดทั้งหมดเกิดขึ้นและสภาพภูมิอากาศแยกจากกันเป็นหลักโดยสิ้นเชิงตามระดับของความถี่ อีกคนถือรถไฟขบวนหนึ่งไปสู่การตระหนักถึงลักษณะของวัสดุพร้อมกับองค์ประกอบ


Absorption Spectra

Absorption Spectra จะถูกสรุปไว้เป็นผลมาจากการแผ่รังสีของสารแม่เหล็กไฟฟ้าที่ปล่อยออกมาและเผยให้เห็นสายพันธุ์สีเข้มที่เกิดขึ้นเนื่องจากการดูดซับความยาวคลื่นที่แม่นยำ สิ่งที่เกิดขึ้นตลอดการกระทำนี้คือการแผ่รังสีจะถูกดูดซับแทนที่จะปล่อยออกมาและด้วยเหตุที่ความเป็นจริงนี้มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากการปล่อย โอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของหลักสูตรดังกล่าวคือน้ำที่ไม่มีสีใด ๆ และเนื่องจากความเป็นจริงนี้จะไม่มีสเปกตรัมการดูดซึม ในทำนองเดียวกันเริ่มเติบโตเป็นโอกาสที่แตกต่างกันที่ดูเหมือนสีขาวและได้รับการอธิบายด้วยความช่วยเหลือของสเปกตรัมการดูดซึมของพวกเขา เพื่อให้ได้มาซึ่งชั้นเชิงทั้งหมดเราจะเห็นว่าวิธีการทางสเปกโทรสโกปีจะได้รับการใช้งานสเปกตรัมการดูดซับจะได้รับการอธิบายโดยเป็นผลมาจากการแผ่รังสีของเหตุการณ์ที่ดูดซับโดยวัสดุด้วยความช่วยเหลือของความถี่จำนวนมาก กลยุทธ์ในการค้นพบพวกมันกลายเป็นความซับซ้อนน้อยลงอันเป็นผลมาจากองค์ประกอบของอะตอมและโมเลกุล การแผ่รังสีจะดูดกลืนในช่วงที่ความถี่ตรงกับดังนั้นเราจึงมีความคิดเมื่อชั้นเชิงเริ่มต้น ขั้นตอนนี้กลายเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นสายการดูดซึมในสถานที่ที่เส้นทางการเปลี่ยนแปลงของการดำเนินการในขณะที่สายพันธุ์อื่น ๆ ทั้งหมดได้รับการรู้จักกันเป็นสเปกตรัม มันมีความสัมพันธ์กับการปลดปล่อย แต่สิ่งแรกคือความถี่สถานที่ที่พวกมันเกิดขึ้นรังสีจะไม่พึ่งพาการจับคู่และดำเนินการในขั้นตอนใด ๆ จากนั้นอีกครั้งการดูดซับต้องใช้ความยาวคลื่นบางส่วนสำหรับชั้นเชิงเพื่อดำเนินการเอง ออก. แต่ทุกข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับสถานะทางกลของควอนตัมของวัตถุและเพิ่มไปยังแฟชั่นเชิงทฤษฎีที่เราศึกษา


ความแตกต่างที่สำคัญ

  1. สเปกตรัมการปล่อยออกมาได้รับการอธิบายไว้เป็นผลมาจากรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าให้ความถี่ แต่จากนั้นอีกครั้ง Absorption Spectra จะได้รับการระบุไว้เป็นผลมาจากสารรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าที่ปล่อยออกมาและเผยให้เห็นสายพันธุ์สีเข้มบางส่วนที่เป็นผลมาจากการดูดซึมของความยาวคลื่น
  2. สายพันธุ์ที่เกิดขึ้นในสเปกตรัมการปล่อยออกมาจะมีประกายบางส่วนในขณะที่สายพันธุ์ที่เกิดขึ้นจากสเปกตรัมการดูดกลืนจะเผยให้เห็นการจุ่มลงไปทั่วสเปกตรัม
  3. การปล่อยจะไม่พึ่งพาการจับคู่และดำเนินการในขั้นตอนใด ๆ อีกครั้งการดูดซับต้องใช้ระดับความยาวคลื่นสำหรับชั้นเชิงที่จะดำเนินการเอง
  4. เมื่ออะตอมหรือโมเลกุลจะตื่นเต้นเนื่องจากการจัดหาภายนอกจากนั้นความสามารถจะถูกปล่อยออกมาและตั้งปิดปรากฏการณ์ของการปล่อยในขณะที่เมื่ออะตอมหรือโมเลกุลมาถึงสถานที่ที่โดดเด่นอีกครั้งหลังจากชั้นเชิงแล้วรังสีจะถูกดูดซับ .
  5. สเปกตรัมการปลดปล่อยอาจเห็นได้ในหลายช่วงความถี่ซึ่งเป็นผลมาจากการที่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการจับคู่ใด ๆ ในขณะที่สเปกตรัมการดูดกลืนแสงเกิดขึ้นกับความถี่ที่ตรงกันในเวลาเดียวกันเท่านั้น
  6. มีสีที่แตกต่างกันทั้งหมดผ่านสเปกตรัมการดูดซับซึ่งเป็นผลมาจากความถี่ที่สามารถมีสายพันธุ์และสีที่เป็นส่วนตัวของพวกเขาขึ้นอยู่กับธรรมชาติของพวกเขาแล้วอีกครั้งสเปกตรัมการปล่อยจะไม่เปลี่ยนแปลงสีจำนวนมากในบัญชีของมัน สีดำเล็กน้อย

ไอคอน ไอคอน (จากกรีก image eikōn "รูปภาพ", "คล้ายคลึงกัน") เป็นงานศิลปะทางศาสนาโดยทั่วไปมักเป็นภาพวาดในวัฒนธรรมของนิกายอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์ตะวันออกออร์ทอดอกซ์ตะวันออกโรมันคาทอลิ...

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง Leed และ Lead คือ Leed เป็นเครื่องดื่มในอดีต และ ตะกั่วเป็นองค์ประกอบทางเคมีที่มีเลขอะตอม 82 Leed Leed เป็นน้ำอัดลมน้ำมะนาวอัดลมที่ขายในช่วงกลางและปลายศตวรรษที่ 20 ผลิตและ...

เป็นที่นิยม