Assorbimento ed emissione sono due fenomeni comuni associati alle transizioni di elettroni all'interno dei livelli di energia di un atomo. Ogni atomo è costituito da un nucleo denso e una vasta area di spazio vuoto che consiste di gusci di energia in cui risiedono gli elettroni. I gusci di energia più vicini al nucleo sono meno in energia e l'energia aumenta man mano che arriva dal nucleo. Di conseguenza, gli elettroni che risiedono nei livelli di energia inferiori trasportano energia più bassa e quelli che occupano i livelli di energia più elevati trasportano rispettivamente una quantità di energia più elevata. Perciò, un elettrone a un livello di energia inferiore deve assorbire energia per passare a un livello di energia più alto e allo stesso modo un l'elettrone a un livello di energia superiore deve emettere una quantità equivalente di energia per scendere a un livello di energia più basso. Questo è il differenza principale tra assorbimento ed emissione.
L'energia degli orbitali attorno ai nuclei degli atomi è discreta. Significa che questa energia non varia continuamente e prende determinati valori. Anche gli elettroni che risiedono in questi orbitali trasportano la stessa quantità di energia discreta. Quando gli elettroni interagiscono con la radiazione elettromagnetica, assorbono la sua energia e sono in grado di elevarsi in orbitali a più alto livello di energia all'interno dell'atomo. Perché ciò accada, l'energia trasportata dall'onda elettromagnetica deve essere uguale alla differenza di energia tra gli orbitali. È stato dimostrato che anche le onde elettromagnetiche trasportano quantità discrete di energia anziché energia in una forma continua. Inoltre, questo trasferimento di energia avviene tra l'elettrone e l'onda in uno stato ottimale.
Pertanto, il processo in cui un elettrone accetta una discreta quantità di energia (erogata da un'onda elettromagnetica) e si eleva a un livello di energia più alto è noto come "assorbimento". A seconda dell'energia fornita dall'onda elettromagnetica, l'elettrone può passare al livello di energia successivo o ad uno superiore saltando diversi livelli. Tuttavia, l'energia fornita dalle onde elettromagnetiche deve corrispondere al gap energetico transitorio tra gli orbitali. Se la fonte di energia fornisce abbastanza energia, gli elettroni potrebbero essere in grado di assorbire questa energia e di eccitarsi in una misura in cui lascia gli orbitali atomici. Questo è chiamato 'ionizzazione'.
La stessa spiegazione vale anche per il caso dell'emissione. Questo è il processo inverso di assorbimento, in cui viene distribuita l'energia. Pertanto, se un elettrone a un livello di energia superiore deve spostarsi verso il basso in un orbitale con energia inferiore, deve rilasciare la sua energia aggiuntiva. Questa energia aggiuntiva è stata rilasciata anche come un'onda elettromagnetica in grado di trasportare una discreta quantità di energia. Come nel caso dell'assorbimento, la quantità di energia rilasciata dipende da quanto l'elettrone ha bisogno di cadere. Più deve essere profondo, più energia deve rilasciare.
Tuttavia, non è necessario che il rilascio di questa energia avvenga contemporaneamente. L'elettrone potrebbe anche cadere rilasciando energia di volta in volta. E ogni volta che rilascia energia, lo farebbe sotto forma di onde elettromagnetiche. Pertanto, le emissioni più elevate sarebbero nella gamma di raggi X ecc. E le emissioni di energia inferiore sarebbero nella gamma di raggi IR, ecc. I LASER sono prodotti da emissione stimolata. Quello che succede qui è che gli elettroni emettono energia sotto l'influenza di un raggio di luce esterno (onda elettromagnetica), dove le onde sono emesse in parallelo.
Assorbimento comporta l'assorbimento di energia da parte degli elettroni.
emissione si riferisce al rilascio di energia da parte degli elettroni.
Quando elettroni assorbire energia si muovono verso un livello di energia più alto.
Quando elettroni emettere energia si spostano verso un livello di energia più basso.
Assorbimento favorisce l'aumento del numero di ossidazione attraverso il processo di ionizzazione.
emissione non può essere collegato a un numero di ossidazione.
Assorbimento non si verifica sotto l'energia stimolata.
quando emissione avviene sotto stimolazione, produce LASER.
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