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興奮した原子はどのようにして基底状態に到達しますか?

励起原子は、いくつかのプロセスを通じてその基底状態に戻ることができます。

1。自発放出:

*これは、興奮した原子がエクスカイトする最も一般的な方法です。

*励起された電子は自発的にエネルギーレベルを低くし、光の光子としてエネルギーの違いを放出します。

*このプロセスはランダムであり、外部の影響なしに発生します。

2。刺激放出:

*このプロセスは、励起状態と基底状態のエネルギー差と同じエネルギーを持つ入ってくる光子によってトリガーされます。

*この光子は、励起された電子を刺激して、周波数、位相、方向の点で最初の光子と同一の2番目の光子を放出します。

*このプロセスは、レーザーの基礎です。

3。非放射減衰:

*このプロセスでは、励起状態と基底状態のエネルギーの差は、光子として放出される代わりに、別の粒子(たとえば、別の原子または分子)に伝達されます。

*これは、他の原子または分子との衝突、または周囲の培地との相互作用によって発生する可能性があります。

*非放射性減衰はしばしば熱放散をもたらします。

4。オーガー放射:

*このプロセスには、原子内の2つの電子の相互作用が含まれます。

*励起された電子はより低いエネルギーレベルに減少し、放出されたエネルギーは別の電子に移動し、その後原子から排出されます。

*このプロセスは、光子ではなく電子の放出をもたらします。

要約すると、励起原子は次のように基底状態に戻ることができます:

* 自発放出: 光子としてエネルギーを放出します。

* 刺激放出: 入ってくる光子によって引き起こされる光子としてエネルギーを放出します。

* 非放射性減衰: 別の粒子または媒体にエネルギーを伝達します。

* オーガー放射: 光子の代わりに電子を放出します。

支配的な特定のプロセスは、原子、励起状態と基底状態のエネルギー差、および周囲の環境に依存します。

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