,在物理学中,添加一个离散的能量(称为励磁系统作为能量)原子核,原子,或分子,导致其改变,通常从能量最低的状态(基态)更高的能源(激发态)之一。

在核、原子和分子系统,激发态不是连续分布但只有某些离散能量的值。因此,外部能源(激发能量)只能在相应的离散量被吸收。

因此,在一个氢原子(由一个轨道电子绑定到一个质子的原子核),需要10.2电子伏特的激发能促进电子从基态到第一激发态。不同的激发能(12.1电子伏特)需要提高电子从基态到第二激发态。

同样,质子和中子在原子核构成一个系统,可以提高离散更高能级通过提供适当的激发能量。核激发能量大约1000000倍原子激发能量。的核铅- 206,作为一个例子,第一激发态的激发能是080万电子伏特,第二激发态的118万电子伏。

中存储的激发能兴奋原子和原子核辐射通常从原子和可见光一样伽马辐射核回到基态。这种能量也可以输了碰撞。

激励的过程是主要的手段之一物质吸收的电磁脉冲能量(光子),如光,通过加热或电离的带电粒子的影响,比如电子和α粒子。原子的激发能吸收提高到更高的轨道电子不同的能量水平。在原子核中,吸收的能量转移到激发态质子和中子。不仅在一个分子中,能量吸收电子,兴奋地更高的能级,也被整个分子,兴奋地离散模式的振动和旋转。

这篇文章是最近修订和更新威廉·l·Hosch