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¿Cuándo emiten luz los átomos?
¿Cuándo emiten luz los átomos? Los electrones en un átomo solo pueden ocupar ciertos niveles de energía permitidos. Cuando un electrón cae de un nivel de energía más alto a uno más bajo, el exceso de energía se emite como un fotón de luz, y su longitud de onda depende del cambio en la energía del electrón.
¿Cómo funciona un átomo excitado?
Según Bohr, un átomo excitado emite luz durante la transición de un nivel de energía alto a un nivel más bajo. La energía emitida será igual a la diferencia de energía entre los niveles inicial y final. El átomo está siendo excitado por colisiones con electrones en rápido movimiento o colisiones inelásticas entre sí.
¿Cuáles son las propiedades de un fotón?
Tampoco tienen carga eléctrica, pero presentan propiedades de ondas y de partículas como todos los cuantos. Un fotón puede comportarse como una onda en fenómenos como la refracción, que ocurre por ejemplo en los lentes.
¿Cuál es la función de los fotones en la física de partículas?
De acuerdo con el modelo estándar de física de partículas los fotones son los responsables de producir todos los campos eléctricos y magnéticos, y a su vez son el resultado de que las leyes físicas tengan cierta simetría en todos los puntos del espacio-tiempo.
¿Cuál es la energía de un electrón?
Dado que existen muchos niveles a los cuales un electrón puede ser excitado y desexcitado, fotones de diferentes longitudes de onda (colores) pueden ser emitidos. Por ejemplo, la luz verde corresponde a aproximadamente l=500 nm (o 0.5 mm), lo que significa que su energía es ~4×10-19Joules. ¿Y qué significa esto? ¿Es mucho? ¿Es poco?
¿Qué sucede cuando un electrón cae de un nivel de energía más alto a uno más bajo?
Cuando un electrón cae de un nivel de energía más alto a uno más bajo, el exceso de energía se emite como un fotón de luz, y su longitud de onda depende del cambio en la energía del electrón. Los electrones en un átomo solo pueden ocupar ciertos niveles de energía permitidos.
¿Qué son las fuentes de luz ionizantes?
A las fuentes de luz de este tipo se les llama ionizantes, porque tienen la suficiente energía para expulsar un electrón del átomo (ionización) o romper enlaces y ¡producir mutaciones genéticas!