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原子の励起と超光速 i√mc

    本作は素人の連想です。

    原子は、電子が高エネルギー状態から基底状態に戻る時に発光するとされています。本作的に、励起は電子が超光速に突入した状態です。アクセルがかかる0.7%の質量を失いますが、ブレーキがかかる99.3%の質量は電子殻あるいは原子核の方向に戻り、電子はプラズマ状態になります。超光速で熱分解した質量0.7%のうち99.3%もプラズマ状態になって戻ってきます。光速下の大きなプラズマに、超光速の小さなプラズマは、異なる電極の直列です。0.7%のうち99.3%の質量が光速下のプラズマの電極に戻ってくると、プラズマ空間は発光するとします。すると、後方に向かってブレーキをかけていた質量と前方から戻ってくる質量が光を反射します。超超光速に突入した0.7%のうちの0.7%に光は追い付けません。そのため、電子殻の外側から電子殻に戻ってくる光だけが観測されるとします。

    励起(れいき)とは、原子や分子が外部からエネルギーを受け取り、本来の安定した状態からエネルギーの高い状態へ移ることです。 [1]

    物理学や化学の分野で使われる重要な概念であり、英語では「Excitation」と呼ばれます。 [2]

    💡 基本的な仕組み
    基底状態(きていじょうたい):原子や分子がエネルギーを受け取る前の、最もエネルギーが低く安定した状態です。
    励起状態(れいきじょうたい):光や熱、放射線などの外部刺激によって、電子が外側の軌道に移動し、エネルギーが高くなった状態です。 [1, 2, 3, 4]



    ⚡ 励起を引き起こす主な要因
    光(電磁波)の吸収:物質が光を吸収してエネルギーを得ます(光励起)。
    粒子の衝突:電子や他の原子がぶつかることでエネルギーを受け取ります(衝突励起)。
    熱や放射線:周囲の温度上昇や、放射線が通過する際のエネルギー移動によって発生します。 [4, 5, 6]



    🔄 励起した後の変化(脱励起)

    励起状態になった原子や分子は不安定なため、すぐに元の安定した「基底状態」に戻ろうとします。
    この戻る現象を脱励起(または逆励起)と呼び、その際に余ったエネルギーを光(蛍光やリン光)や熱として外に放出します。 [1, 2, 5, 7]

    🛠️ 身の回りでの応用例
    蛍光灯やLED:電気エネルギーでガスや蛍光体を励起させ、元に戻るときに放たれる光を利用しています。
    レーザー:物質を人工的に効率よく励起させ、強力でまっすぐ進む光を作り出します。 [2, 7, 8]





    励起について、さらに詳しく知りたい特定の現象(レーザーの仕組みや蛍光の原理など)はありますか?ご関心に合わせて詳しく解説できます。




    [1] https://kotobank.jp

    [2] https://www.natsume-optics.co.jp

    [3] https://www.jrias.or.jp

    [4] https://atomica.jaea.go.jp

    [5] https://astro-dic.jp

    [6] https://gakusyu.shizuoka-c.ed.jp

    [7] https://rcwww.kek.jp

    [8] https://www.coherent.com

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    本作は素人の連想です。
    お楽しみいただけますと幸いです。



     
     

    Omoi

     
     
    おいしいごはんとお散歩と日向ぼっことお昼寝がだいすきです。

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