吸收光譜
解釋
原子和分子在吸收特定的能量后會(huì)改變狀態(tài)。原子的狀態(tài)是由電子在原子軌道上的位置來決定。在某一個(gè)軌道上的電子在吸收一個(gè)能量相等于兩條軌道的能量差異的光子之后,可以被激發(fā)到能量較高的軌道上。
分子的狀態(tài)是由振動(dòng)和轉(zhuǎn)動(dòng)的模式來決定,振動(dòng)和轉(zhuǎn)動(dòng)的模式像原子的軌道也有一定的能量,也可以在吸收一個(gè)光子之后被激發(fā)。
在分子和原子的狀態(tài),激發(fā)態(tài)都不能維持:經(jīng)歷很短的一段隨機(jī)的時(shí)間,被激發(fā)的原子和分子就會(huì)回到原來能量較低的狀態(tài)。在原子,被激發(fā)的電子釋放出一個(gè)光子,回到能量較低的軌道;在分子,震動(dòng)或轉(zhuǎn)動(dòng)減緩,也會(huì)釋放出一個(gè)光子。
當(dāng)這些衰減發(fā)生時(shí),釋放出的光子無須以原來的方向前進(jìn),而是隨意的向各處散發(fā),最普通的狀況是與原來的光子方向成45度角。這是用于氣體放在觀測(cè)者和光源之間的任何一種情況:觀測(cè)者將在光譜中看見一個(gè)波長(zhǎng)與被吸收的能量一致的空隙,盡管對(duì)應(yīng)于這些空隙的光子被再發(fā)射出來,但是再發(fā)射的光子是向著四面八方散射的,并且不太可能循著原來的路徑,因此觀測(cè)者看不見這些光子。這個(gè)空隙在光譜上會(huì)呈現(xiàn)黑色。
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HITRAN(英語:HITRAN)
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