¿Qué proceso puede elevar un átomo al estado excitado: colisión con otro átomo, absorción de fotones, emisión espontánea o inducida de fotones?

en realidad, múltiples de estos podrían estar involucrados en cambiar el átomo a un estado excitado.

obviamente, si se absorbe un fotón, el átomo estará en un estado de energía elevada. entonces este es uno.

una colisión puede ir en cualquier dirección, algunas colisiones colocarán energía en el sistema y otras eliminarán energía. En este caso, la mayoría de las veces, estamos hablando de energía cinética. La energía cinética puede ser simplemente un movimiento lineal de la molécula, pero puede ser energía vibracional. Si excita el átomo en un nivel de energía vibracional excitado, eso es dos (aunque puede que no haya estado pensando en este tipo de estado excitado en la pregunta original).

Si las colisiones son lo suficientemente enérgicas, las colisiones pueden inducir niveles elevados de energía electrónica. Por eso brillan las sustancias calientes.

finalmente, tiene la opción de emisiones espontáneas o inducidas (estos son en realidad dos casos muy diferentes. En la emisión espontánea, el átomo cae a un nivel de energía electrónica más bajo y emite un fotón. en las emisiones estimuladas (o inducidas), un fotón del se necesita energía exacta exacta para estimular la emisión de un segundo fotón de energía idéntico (esto sucede en los láseres) .Aquí, algunas personas consideran que el primer fotón se absorbe temporalmente, seguido de una reemisión casi inmediata del fotón y el segundo fotón. el primer fotón no cambia realmente el estado electrónico del átomo, estimula la emisión de un fotón para que el estado electrónico disminuya.

X: Sr. X
A: locutor

A: Pregunta por $ 1_000_000:

¿Qué proceso …?

A. 1, 2, 4
B. 1
C. 1, 2
D. todos

X: ¡Oh! Física de secundaria! Yo no estaba allí! Déjame llamar a un amigo?
A: ¡Y un amigo del Sr. X es su mamá! ¿La Sra. X ayudará a su hijo a convertirse en millonario?

[El teléfono estático se desvanece]
¿Un saludo?
M: Hola!
R: Esto es A. hablando, de “¿Quién quiere convertirse en millonario?”. Tengo a tu hijo sentado contra mí, ¿lo ayudarías a hacer su tarea?
M: Claro!
A: ¡Tienes 30 segundos! ..

X: mami! Sé que no sabes física atómica. Dime, ¿recuerdas por qué me había saltado este día en particular en la escuela?
M: Ah! 29 de noviembre de 1999? Ese era un juego de computadora, no recuerdo. Donde necesitas matar a todos. Dijiste que no irás hasta que los mates a todos.
X: Ah! Ya veo, mamá! Gracias [se pone un poco emocional].
[El teléfono se corta]

X: ¡Quiero obtener 50/50!
R: ¡Deje que la computadora elimine dos variantes incorrectas a la vez!

A.
C.

X: Hmmm …
A: sí, entiendo. El precio es alto …
X: ¡Preguntémosle a la audiencia!

A. 52%
C. 48%

X: AAARGH !!!

X: ¡La respuesta es A!
R: Veremos la respuesta después del bloque publicitario.

R: Y estamos de vuelta aquí, donde el Sr. X. intenta convertirse en millonario. Entonces su respuesta es A … ¿Cómo te imaginas eso? … Quiero decir, dos átomos chocan y uno se emociona. Como dos autos chocan en el tráfico. Uno de los conductores realmente se emociona. ¡Él o ella incluso saldría del auto con pura emoción!
X: bien.
A: absorción del fotón. De todos modos, recibiste una bomba F del conductor cercano y te emocionaste.
X: Sí, pero …
A: Sí, emisión inducida. Considérese conducir a la oficina cuando su hijo no bebió el jugo de naranja, su esposa hizo un lío con los pantalones, pero ¿tiene una reunión con el vicepresidente de Apple hoy? ¡Y ahora este punk en su poni rosa te muestra un dedo medio! ¡Decir ah! Usted estalló, ¿verdad? Disparando improperios hasta la oficina. Llegaste a la oficina completamente tranquilo. Entonces 4) no puede excitarte. Y la respuesta correcta es C.

La pregunta es especulativa y subjetiva sin explicación.

Es un poco impredecible expresar manipulación de fotones y rendirse sin profundizar en la observación y las aplicaciones.

Uno podría elegir un protón, por ejemplo. Antes de eso, la naturaleza de su experiencia con los fotones que componen normalmente un momento de visibilidad.

La forma más simple de extraer la oscilación es a través de la necesidad.

Antes de la oscilación, el análisis de isótopos debe ser conocimiento previo.

Luego Schrodinger dos pasos con información de entrega que puede hacer una referencia cruzada del experimento con una disminución de la anterior.

Desde una nueva perspectiva, la eliminación de las ecuaciones y la previsibilidad son esenciales para la ubicación precisa del punto de alfiler, la información asignada que se mide por los retornos decrecientes visuales del eje hasta el punto de horizonte.

La ilustración es un proceso complejo de selección de secuencia de iluminación a la velocidad de la luz.

Se trata de un desplazamiento de partículas adicional como la edad de Permian C12, agregue luz. (Por observación)

C13 ahora.

Suma diferente de las dimensiones de equilibrio de la homeostasis por la forma en que la naturaleza se comporta o se sincroniza con sus habitantes.

Creará una puerta en el tejido de los aislamientos del espacio-tiempo y el modelo teórico de instinto previamente trabajado.

Es lo que es.

Asumir que “eleva” es la parte clave de esta pregunta, eso significa que la energía tiene que ser suministrada al átomo. La forma más fácil de hacerlo es absorber el fotón, que tiene que ser de una frecuencia correspondiente a la diferencia entre el estado A y el estado superior. Es probable que sea la única forma práctica.

Para las moléculas, las colisiones, por las cuales las colisiones son inelásticas y la energía se transfiere al estado vibratorio o rotacional, es probablemente la forma más común, y estos estados excitados decaen al emitir un fotón. Así es como las cosas calientes se enfrían. Por supuesto, las moléculas también pueden absorber un fotón, y algunas de ellas pueden descomponerse parcialmente por colisiones o por transferencia vibratoria, a un estado con diferentes pares de espines, y tales estados, aunque de menor energía, todavía están excitados, pero duran más.

La emisión de un fotón reduce la energía, por lo que no puede elevar el ato a un estado excitado. Es poco probable que la energía de colisión haga algo a un átomo a menos que la energía sea realmente feroz, como en las temperaturas de una estrella, donde incluso puede noquear un electrón. El calor eleva los niveles vibracionales de los metales, pero la pregunta es si los metales son una colección de átomos libres, en lugar de que los átomos estén unidos de alguna manera, y no lo creo.

Cualquier absorción de masa o unión de un fotón, electrón, partícula, átomo a otro elevará el nivel de Energía Cinética (KE) (es decir, Vibración) de esa masa. Eso es porque toda la masa tiene KE que se entrega cuando se absorbe.

Cualquier interacción de fuerza de carga con otra masa cargada (en términos de Física de MC, todas las masas están formadas por cargas) puede causar un KE y una vibración más altos, pero no siempre. Ese KE más alto puede causar la emisión de una partícula con KE.

La emisión de cualquier masa (todas con KE) disminuye la vibración KE de esa masa fuente.

Si está buscando una respuesta simplemente por comprensión intelectual y en términos de ecuación, lo siento, no soy un físico, pero quiere experimentar este fenómeno. Simplemente tienes que estar en silencio. Absolutamente silencioso Entonces ocurre una explosión dentro.

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