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励起された水銀蒸気によって放出される緑色光は、よりエネルギーが発する可能性のある原子の特定のエネルギー遷移に対応していますか?

関連する概念の内訳と、それらが放出された光のエネルギーとどのように関連するかを示します。

エネルギーと光の関係を理解する

* 原子のエネルギーレベル: 原子の電子は特定のエネルギーレベルを占めます。電子がエネルギーを吸収すると(たとえば、熱や電気放電から)、より高いエネルギーレベルにジャンプします。

* 励起状態: より高いエネルギーレベルの電子を持つ原子は興奮していると見なされます。

* 光の放出: 励起された電子がより低いエネルギーレベルに戻ると、光の光子として過剰なエネルギーを放出します。

* エネルギーと波長: 放出された光子のエネルギーは、2つのエネルギーレベルのエネルギー差に直接対応します。より高いエネルギー遷移により、波長が短い(およびより高い周波数)、光子が生じます。

水銀からの緑色の光

* 水星の緑の放出: 励起された水銀蒸気によって放出される緑色の光は、水銀原子内の特定のエネルギー遷移によって引き起こされます。この遷移には、より高いエネルギーレベルから低いエネルギーレベルに移動する電子が含まれます。

* その他のエネルギー遷移: 水銀原子は、他のよりエネルギー的な遷移を受けることもできます。これらの遷移は、より短い波長で光の放射をもたらし、潜在的に電磁スペクトルの青または紫外線領域に落ちます。

キーポイント:

* より高いエネルギー遷移=より短い波長: 原子のよりエネルギー遷移は、より短い波長で光の放射につながります。

* 特定の遷移=特定の色: 各要素には一意のエネルギーレベルがあり、興奮すると特徴的な色になります。

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