Поиск по сайту:


Поглощение радиации в атмосфере

Основной вклад в поглощение радиации в атмосфере вносят водяной пар, углекислый газ, озон, кислород и пыль.[ ...]

Поглощение газами лучистой энергии всегда селективно.[ ...]

При селективном поглощении излучения в его спектральной плотности энергетической яркости происходит избирательное ослабление, т.е. появляются темные спектральные линии, которые в зависимости от параметров состояния поглощающих газов могут расширяться, образовывая широкие полосы.[ ...]

Поскольку число возможных энергетических состояний молекул может быть большим, в молекулярном спектре поглощения наблюдается много линий.[ ...]

Наименьшая энергия фотона (сотые доли электрон-вольта) требуется для изменения энергии вращения молекулы Е , при этом появляются линии поглощения в дальней инфракрасной области спектра и их называют вращательным спектром.[ ...]

Для изменений колебательной энергии £ требуется энергия фотона на порядок выше, чем для изменения энергии ее вращения. Соответствующие ей линии находятся в близкой инфракрасной области спектра — колебательный спектр.[ ...]

Еще на порядок (1 —10 эв) больше должна быть энергия фотонов, способных вызвать изменение состояния электронной оболочки молекулы. При этом возникают линии поглощения в видимой и ультрафиолетовой областях — электронный спектр поглощения.[ ...]

Газы могут поглощать фотоны различных энергий. Молекулярный спектр их поглощения состоит из многочисленных полос, которые образуются из большого числа отдельных линий. Молекулярные спектры поглощения газов являются линейчато-полосатыми.[ ...]

Наиболее сложны электронные спектры, поскольку одновременно с изменениями электронной энергии изменяется энергия колебательного и вращательного движения.[ ...]

Под воздействием ультрафиолетовой радиации возможна ионизация или диссоциация молекул. Такому типу переходов в спектре соответствуют широкие бесструктурные полосы — континуумы.[ ...]

Рисунки к данной главе:

Полосы поглощения Полосы поглощения
Относительное распределение спектральной плотности энергети-■Л Относительное распределение спектральной плотности энергети-■Л
Вернуться к оглавлению