5势能面解析
分子反应动力学(势能面)基本概念

搜索的内容:各种概念介绍分子反应动力学:分为:宏观反应动力学(Macroscopic Kinetics) 微观反应动力学(Microscopic Kinetics)即为分子反应动力学(Molecular Reaction Dynamics)。
(不同定义表述)1.在原子、分子的层次上研究化学反应微观动态和机理的一门科学,它所研究的基元反应和基元化学物理过程能够使人们了解化学反应的机理。
2.应用现代物理化学的先进分析方法,在原子、分子的层次上研究不同状态下和不同分子体系中单分子的基元化学反应的动态结构,反应过程和反应机理。
(张爱丽)3.分子反应动力学是现代物理与化学之间的一门边缘学科,是化学物理学科的一个重要分支。
它深入到分子或原子层次来研究化学反应的微观动态和机理。
分子反应动力学的研究主要包括:1)构建反应体系的势能面;2)计算该体系的微观动力学参量(如截面),这些参量是反应物的初态及产物终态的函数;3)通过积分截面得到宏观动力学参量(速率常数)注:基元反应:在反应中一步直接转化为产物的反应(又称简单反应)。
基元反应本身是指没有中间产物,一步完成的反应。
目前验证基元反应最科学的方法包括量子化学的模拟计算和以飞秒激光为代表的分子动力学手段。
通过计算机模拟反应过程可以得到一个反应的模拟过程,数据时很好的预测手段。
通过飞秒激光得到反应过程中各种物质的光谱变化,可以推断反应(张爱丽)过程中到底什么物质或者是物质的什么状态发生反应,从而最终确定反应的过程。
势能面的构建势能面的意义:基于电子运动和核运动可分离假定的势能面概念是现代化学物理学最重要的思想之一。
从动力学理论计算的角度来讲,势能面是最基本也是非常重要的一个因素,势能面的准确程度对动力学计算的结果有直接影响。
势能面的形状反映出整个化学反应过程的全貌以及反应的始终态、中间体和过渡态的基本态势。
在势能面上连接这些态的一条最容易实现的途径就是整个化学反应的路径。
2019-2020学年高中物理人教版必修2一课三测:7.4 重力势能 含解析

4重力势能记一记重力势能知识体系1个概念-—重力势能1个关系——重力做功与重力势能变化的关系辨一辨1.物体的位置一旦确定,它的重力势能的大小也随之确定.(×)2.物体与零势能面的距离越大,它的重力势能也越大.(×)3.一个物体的重力势能从-5 J变化到-3 J,重力势能增加了.(√)4.在地面上的物体具有的重力势能一定等于零.(×)5.只要重力做功,重力势能一定变化.(√)6.物体做匀速直线运动时,重力势能一定不变.(×)7.物体的重力势能实际上是物体和地球组成的系统所共有的.(√)想一想1.在什么样的力场中才能引入“势能”的概念?提示:只有在做功与路径无关的力场中,才能引入“势能”的概念.2.质量越大的物体,重力势能是否越大?提示:不是.因重力势能是相对于所选参考平面——零势能面而言的,物体在参考平面上方的重力势能为正值,在参考平面下方的重力势能为负值.可知,若物体在参考平面的下方时,质量越大的物体的重力势能越小.3.重力势能的变化与所选参考平面的位置有关吗?提示:没有.因重力势能的变化在数值上等于重力做的功,而重力做的功只取决于初、末位置的高度差,与参考平面的位置无关.思考感悟:练一练1.[2019·山东省普通高中合格考试]如图所示,质量为m的工件悬吊在水平操作台面上方,工件重心离地面的高度为h1,操作台面离地面的高度为h2,已知重力加速度为g,若选操作台面为零势能面,则工件的重力势能为()A.mgh1B.mgh2C.mg(h1-h2) D.mg(h1+h2)答案:C2.[2019·北京市普通高中合格考试]在地面上以初速度v0把物体竖直向上抛出,经过时间t1,物体到达最高点.不计空气阻力,在上升过程中,物体的速度v随时间t的变化关系如图所示.在0~t1时间内,物体的重力势能( )A.保持不变B.逐渐减小C.逐渐增大D.先增大后减小答案:C3.[2019·浦东新区高中合格考试]如图所示,一个物体由静止开始,从A点出发分别经三个粗糙斜面下滑到同一水平面上的C1、C2、C3处.已知三个斜面的动摩擦因数都相同,则下列说法正确的是()A.物体到达C3处重力做功最多B.物体到达C2处重力做功最多C.物体到达C1处重力做功最多D.物体到达C1、C2、C3处重力做功相等答案:D4.[2019·河北武邑中学高一期末]一个100 g的小球从1。
2020-2021粤教版物理第二册教师用书:第4章 第5节机械能守恒定律含解析

2020-2021学年新教材粤教版物理必修第二册教师用书:第4章第5节机械能守恒定律含解析第五节机械能守恒定律学习目标:1.[物理观念]能够分析动能和势能之间的相互转化问题。
2。
[科学思维]会根据机械能守恒的条件判断机械能是否守恒。
3.[科学思维]能运用机械能守恒定律解决有关问题,并领会运用机械能守恒定律解决问题的优越性。
一、动能与势能的相互转化1.机械能动能、势能(包括重力势能和弹性势能)统称为机械能,在一定条件下,物体的动能与势能可以发生相互转化。
2.动能与重力势能间的转化只有重力做功时,若重力做正功,则重力势能转化为动能,若重力做负功,则动能转化为重力势能,转化过程中,动能与重力势能之和保持不变。
3.动能与弹性势能间的转化被压缩的弹簧把物体弹出去,射箭时绷紧的弦把箭弹出去,这些过程都是弹力做正功,弹性势能转化为动能。
二、机械能守恒定律的理论验证1.机械能守恒定律的内容在只有重力或弹力做功的系统内,动能和势能发生相互转化,而系统的机械能总量保持不变。
2.表达式(1)E p1+E k1=E p2+E k2。
(2)mgh1+错误!mv错误!=mgh2+错误!mv错误!。
1.思考判断(正确的打“√”,错误的打“×”)(1)物体自由下落时,重力做正功,物体的动能和重力势能都增加。
(×)(2)射箭时将弹性势能转化为动能. (√)(3)通过重力或弹力做功,机械能可以转化为非机械能. (×)(4)物体自由下落过程中经过A、B两位置,如图所示,此过程中物体的机械能一定守恒。
(√)2.(多选)一物体在做自由落体运动过程中,重力做了2 J的功,则()A.该物体重力势能减少2 JB.该物体重力势能增加2 JC.该物体动能减少2 JD.该物体动能增加2 JAD[在自由下落过程中,重力做了2 J的功,重力势能减少2J。
通过重力做功,重力势能转化为动能,则物体动能增加了2 J,故A、D正确,B、C错误.]3.(多选)从同一高度以相同的速率分别抛出质量相等的三个小球,一个竖直上抛,一个竖直下抛,另一个平抛,下列判断正确的是()A.落地时的速度相同B.落地时的动能相同C.从抛出到落回地面,竖直上抛时重力做功最多D.落地时机械能相同BD[三种抛法,重力做功相同,故落地时动能相同,但速度方向不同,故速度不同;抛出时三个球机械能相等,故落地时机械能相等。
2024届高考化学一轮复习:反应热

第26讲反应热[课程标准] 1.了解反应热,焓变的概念,知道化学反应热效应与反应的焓变之间的关系。
2.知道常见的吸热反应和放热反应,能从多角度分析化学反应中能量变化的原因。
3.了解热化学方程式的含义,能正确书写热化学方程式。
考点一反应热、焓变1.化学反应中的能量变化(1)化学反应中的两大变化:物质变化和能量变化。
(2)化学反应中的两大守恒:质量守恒和能量守恒。
(3)化学反应中的能量转化形式:热能、光能、电能等。
通常主要表现为热量的变化。
2.焓变、反应热(1)焓(H):用于描述物质所具有能量的物理量。
(2)焓变(ΔH):ΔH=H(生成物)-H(反应物),单位kJ·mol-1。
(3)反应热:指当化学反应在一定压强下进行时,反应所放出或吸收的热量,通常用符号Q表示,单位kJ·mol-1。
(4)焓变与反应热的关系:对于恒压条件下进行的化学反应,如果反应中物质的能量变化全部转化为热能,则有:ΔH=Q p。
3.吸热反应与放热反应(1)从能量高低角度理解(2)从化学键角度理解[正误辨析](1)所有的燃烧反应都是放热反应,所以不需要加热就能进行()(2)反应物的总能量低于生成物的总能量时,一定不能发生反应()(3)一个反应的焓变因反应物的用量和反应条件的改变而发生改变()(4)可逆反应的ΔH表示完全反应时的热量变化,与反应是否可逆无关()(5)碳在空气中燃烧生成CO2,该反应中化学能全部转化为热能()(6)反应2SO 2(g)+O2(g)2SO3(g)ΔH=-Q kJ·mol-1(Q>0),则将2mol SO2(g)和1mol O2(g)置于一密闭容器中充分反应后放出Q kJ的热量()(7)活化能越大,表明化学反应吸收的能量越大()(8)C和H2O(g)、C和CO2、N2和O2的反应均为吸热反应()(9)Na2CO3溶于水,NaHCO3溶于水均放出热量()答案:(1)×(2)×(3)×(4)√(5)×(6)×(7)×(8)×(9)×一、反应热与能量变化关系图1.根据如图所示的反应,回答下列问题:(1)该反应是放热反应还是吸热反应?__________。
高中物理机械能守恒定律(解析版)

机械能守恒定律目录一.练经典---落实必备知识与关键能力 (1)二.练新题---品立意深处所蕴含的核心价值 (1)一.练经典---落实必备知识与关键能力1.(2022·山东学考)若忽略空气阻力的影响,下列运动过程中物体机械能守恒的是()A.被掷出后在空中运动的铅球B.沿粗糙斜面减速下滑的木块C.随热气球一起匀速上升的吊篮D.随倾斜传送带加速上行的货物【答案】A【解析】:机械能守恒的条件是只有重力做功,被掷出后在空中运动的铅球只有重力做功,机械能守恒;沿粗糙斜面下滑的木块除重力外还有摩擦力做功,机械能不守恒;随热气球一起匀速上升的吊篮在上升过程中动能不变,重力势能随高度增大而增大,机械能不守恒;随倾斜传送带加速上行的货物在上行过程中动能增大,重力势能增大,机械能不守恒。
故A正确。
2.(多选)如图所示,下列关于机械能是否守恒的判断正确的是()A.甲图中,物体A将弹簧压缩的过程中,A机械能守恒B.乙图中,A置于光滑水平面,物体B沿光滑斜面下滑,物体B机械能守恒C.丙图中,不计滑轮质量和任何阻力时A加速下落,B加速上升过程中,A、B组成的系统机械能守恒D.丁图中,小球沿水平面做匀速圆锥摆运动时,小球的机械能守恒【答案】CD【解析】:甲图中重力和弹力做功,物体A和弹簧组成的系统机械能守恒,但物体A机械能不守恒,A错误。
乙图中物体B除受重力外,还受弹力,弹力对B做负功,机械能不守恒,但从能量特点看A、B组成的系统机械能守恒,B错误。
丙图中A、B组成的系统只有重力做功,动能和势能相互转化,总的机械能守恒,C正确。
丁图中动能不变,势能不变,机械能守恒,D正确。
3.(2022·浙江7月学考)如图所示,质量为m的小球从距桌面h1高处的A点由静止释放,自由下落到地面上的B点,桌面离地高为h2。
选择桌面为参考平面,则小球()A.在A点时的重力势能为-mgh1B .在A 点时的机械能为mg (h 1+h 2)C .在B 点时的重力势能为mgh 2D .在B 点时的机械能为mgh 1 【答案】D【解析】: 选择桌面为参考平面,小球在A 点的重力势能为mgh 1,A 错误;小球在A 点的机械能等于重力势能和动能之和,而动能为零,所以在A 点的机械能为mgh 1,B 错误;小球在B 点的重力势能为-mgh 2,小球在B 点的机械能与在A 点的机械能相同,也是mgh 1,C 错误,D 正确。
分子反应动力学(势能面)的基本概念

搜索的内容:各种概念介绍分子反应动力学:分为:宏观反应动力学(Macroscopic Kinetics) 微观反应动力学(Microscopic Kinetics)即为分子反应动力学(Molecular Reaction Dynamics)。
(不同定义表述)1.在原子、分子的层次上研究化学反应微观动态和机理的一门科学,它所研究的基元反应和基元化学物理过程能够使人们了解化学反应的机理。
2.应用现代物理化学的先进分析方法,在原子、分子的层次上研究不同状态下和不同分子体系中单分子的基元化学反应的动态结构,反应过程和反应机理。
(张爱丽)3.分子反应动力学是现代物理与化学之间的一门边缘学科,是化学物理学科的一个重要分支。
它深入到分子或原子层次来研究化学反应的微观动态和机理。
分子反应动力学的研究主要包括:1)构建反应体系的势能面;2)计算该体系的微观动力学参量(如截面),这些参量是反应物的初态及产物终态的函数;3)通过积分截面得到宏观动力学参量(速率常数)注:基元反应:在反应中一步直接转化为产物的反应(又称简单反应)。
基元反应本身是指没有中间产物,一步完成的反应。
目前验证基元反应最科学的方法包括量子化学的模拟计算和以飞秒激光为代表的分子动力学手段。
通过计算机模拟反应过程可以得到一个反应的模拟过程,数据时很好的预测手段。
通过飞秒激光得到反应过程中各种物质的光谱变化,可以推断反应过程中到底什么物质或者是物质的什么状态发生反应,从而最终确定反应的过程。
(张爱丽)势能面的构建势能面的意义:基于电子运动和核运动可分离假定的势能面概念是现代化学物理学最重要的思想之一。
从动力学理论计算的角度来讲,势能面是最基本也是非常重要的一个因素,势能面的准确程度对动力学计算的结果有直接影响。
势能面的形状反映出整个化学反应过程的全貌以及反应的始终态、中间体和过渡态的基本态势。
在势能面上连接这些态的一条最容易实现的途径就是整个化学反应的路径。
高中物理必修二82重力势能(解析版)

8.2重力势能【学习目标】1.认识重力做功与物体运动的路径无关的特点.2.理解重力势能的概念,会用重力势能的定义式进行有关计算.3.理解重力做功与重力势能变化的关系.4.知道重力势能具有相对性,知道重力势能是物体和地球所组成的系统所共有的.5.理解弹性势能的概念.【知识要点】一、重力做功W G=mgh W G= mglcosθ=mgh W G=mgh=mgh1-mgh21.特点:物体运动时,重力对它做的功只跟它的起点和终点的位置有关,而跟物体运动的路径无关(或者说只与初、末位置的高度差有关)。
2.计算式:W G =mgh =mgh1-mgh2二、重力势能1.定义:物体由于位于高处而具有的能量叫做重力势能.2.大小:物体的重力势能等于物体受到的重力和它的高度的乘积,即E p=mgh.三、重力做的功与重力势能变化的关系重力做的功等于重力势能的减小量:W G=E p1-E p2=-△Ep①物体由高处运动到低处时,重力做正功,物体重力势能减少;重力势能减少的数量等于重力做的功。
②物体由低处运动到高处时,重力做负功,物体重力势能增加;重力势能增加的数量等于物体克服重力做的功。
四、重力势能的相对性重力势能总是相对于某个水平面来说的,这个水平面叫参考平面.重力势能的正负表示大小:①对选定的参考平面而言,上方物体的高度是正值,重力势能也是正值;②下方物体的高度是负值,重力势能也是负值,重力势能为负。
③表示物体在这个位置具有的重力势能比在参考平面上具有的重力势能少。
五、弹性势能1.发生弹性形变的物体的各部分之间,由于有弹力的相互作用,也具有势能,这种势能叫作弹性势能。
2.W弹= -△E P:弹力做正功,弹性势能减小;弹力做负功,弹性势能增加。
【题型分类】题型一、对重力做功的理解【例1】下面有关重力势能的说法中,正确的是()A. 举得越高的物体,具有的重力势能越大B. 质量越大的物体,具有重力势能越大C. 物体的重力势能不可能为零D. 物体的重力势能可能小于零答案D【同类练习】1.某游客领着孩子游泰山时,孩子不小心将手中质量为m的皮球滑落,球从A点滚到了山脚下的B 点,高度标记如图所示,则下列说法正确的是()A.从A到B的曲线轨道长度不知道,无法求出此过程中重力做的功B.从A到B过程中阻力大小不知道,无法求出此过程中重力做的功C.从A到B重力势能变化了mg(H+h)D.从A到B重力做功mgH【答案】D【解析】:重力做功与物体的运动路径无关,只与初、末状态物体的高度差有关。
高一物理《第四章 第3节 势 能》课件

于重力的位置,D点是玩家所到达的最低点,对于玩家
离开跳台至最低点的过程中,下列说法正确的是(
)
返回
A.重力对人一直做正功 B.人的重力势能一直减小
C.玩家通过B点之后,绳子具有弹性势能
D.从A到D,弹性绳子的弹性势能一直增加 解析:整个过程中,重力一直做正功,重力势能一直减小; 人从高空落下到弹性绳子达到原长的过程中,弹性绳子不 做功,此后弹性绳子一直做负功,弹性势能一直增加,故
图4-3-5 返回
[思路点拨]
解答本题时应注意以下两点:
(1)重力做功的特点; (2)重力做功与重力势能变化的关系。 [解析] 重力做的功为W=mgΔh=mg(h1-h2)
因为高度减小,重力做正功,所以重力势能减少,且 减少的重力势能等于重力所做的功,故小球的重力势能减 少了mg(h1-h2)。
[答案]
返回
重点诠释 1.重力势能的理解 (1)重力势能具有相对性。 重力势能的表达式Ep=mgh中的h是指物体重心到参 考平面的高度,因此重力势能的大小与参考平面的选取有 关,选取不同的参考平面,物体的重力势能不同。选定了 参考平面,物体的重力势能也就确定了。在参考平面以上
为正值,以下为负值,位于参考平面时为零。
②重力势能有正负之分。重力势能的正负反映了物体相
对于参考平面的位置关系。
返回
3.重力做功与重力势能变化的关系 (1)表达式:WG=Ep1-Ep2。 (2)两种情况: ①当物体从高处运动到低处时,重力做 正功 ,重力 势能 减小 ,即WG>0,Ep1>Ep2。 ②当物体由低处运动到高处时,重力做负功,重力势 能增加,即WG<0,Ep1<Ep2。重力做负功也叫做 物体克服 重力做功 。
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5)随着振动能级的提高,经典模型与量子力学模型越来越接近 (a:概率, b:能级连续化)
? 双原子分子的非谐振子模型
势能曲线不对称 振动能级不等间距
A
dEp/dr=0
分子解离 J
途径 ? 激发态势能面上的某些活性中间体(对应于势能面的极
小值)不一定总能用发射或吸收技术来检测 ? 化学反应发生的途径依赖于竞争的光物理和光化学过程
2、 势能曲线
? 谐振子的量子力学模型
? 双原子分子的谐振子振动模型
把双原子分子看成是用一只弹簧连接起来的小球,体系向平衡位置的回复力 F为:
F = dEp / dr
? 光化学反应的分类:
1)绝热光反应:反应发生在同一连续变化的势能面内
R* P*
P R
?
?
二聚苯的激发波长为 335nm, 即其 激发能为 357kJ/mol, 经它分解生 成的苯激发态的激发能为 460kJ/ mol 。激发态苯行程的一部分能量 来自于化学反应的化学能 .
2)非绝热光反应:若化学变化要交叉到另一个势能面,则称为非绝热
其平均动能≠0 ,在每个振动能级上,总能Ev=Ep+Ek =常数, a) 在平衡位置时, Ek=0, Ep=max; b) 在极点时, Ek=max, Ep=0.
5) 与本征值对应的函数χv,它的数学形式将影响各电子振动能级之间的跃迁。
? 双原子分子谐振子的振动函数
双原子分子 的势能曲线
(a) 轻原子和强键
(b) 重原子和弱键
谐振子的振动波函数χv 及概率函数χv2 的图示
2 1 0
(a) χv
2 1 0
(b1) χv2
2 1 0
(b2) χv2
Χv2 —— 概率函数,表示分子在某一振动能级时的某一给定核间距r处存在的概率
根据波函数 χv 及概率函数 χv2 的性质,可得以下结论:
1)积分∫χiχjdτ≡ <χi ∣χj > ,将决定两个电子振动态之间跃迁的概
连续 B
F
ED
过 量 的 Ek
C
量子化
G
H
I
真实分子势能曲线的形状以及碰撞对分子势能的影响
? 从双原子分子推广到多原子分子
how简化?
多原子分子
“双原子”分子
未受 扰动
受 扰 动
未受 扰动
3、 辐射跃迁
经典模 型 S1
S0
经典而量子化的模型 S1
能隙E(L-D)=Ev ( 零点振动能)
H
I
D
G
L J r0* K
Ψ* ψ0
不相交 —— 净正重叠较小
从势能面和分子结构的角度分析,有利于无辐射跃迁发 生的因素包括:
1)始态与终态的势能面相互靠近
2)始态与终态具有类似的电子特征
2)对于涉及自选改变的跃迁(如ISC),始态与终态彼此
间具有很强的旋轨耦合
5、 势能面与光化学反应的关系
? 对光化学有意义的势能面上的特征: 1)S0、S1、T1势能面上的极小值的位置 2)S0、S1、T1势能面上的极大值的位置 3)引起势能面分离的相互作用 4)两个势能面接近处的分子几何构型
S0
C
A
B
r0
量子力学解释
跃迁概率 ∝ < χi∣χj > 2 —— Franck-Conden因子
0-2 Abs
0-3 0-1 0-0
HIGH HIGH Medium LOW
FL
0-2 0-3
0-1 0-0
4、 无辐射跃迁
交叉
弱避免
强避免
匹配
接触
势能面的几种经典情况
无辐射跃迁
经典解释
发生无辐射跃迁的概率为:
(Ep为体系的势能, r是偏离平衡位置的距离)
谐振子的运动遵从 Hooke定律,体系的能量为:
E = (1/2) k r2
其薛定谔方程的解为:
Ev=hν ( V+1/2 )
Ev ——本征值,对应于该函数的特定能量,是该动态体系的总能量(动能 V—— 振动量子数,只能为 0、1、2等整数
ν—— 经典振子的振动频率 h —— Planck 常数
+势能)
由式 Ev=hν ( V+1/2 ) 可以看出:
1)做谐振子运动的分子的总能量是量子化的,只有V取整数时,其相应的能 量Ev才是允许的。
2)分子的可能的最低振动势能≠0,=1/2 hν 3) 振动能级之间是等间距的,其间距为hν 4)原子决不会停止围绕平衡位置的振动,即势能Ep和动能Ek都在不停地变化,
? 存在基态与激发态势能面之间的跃迁
基态与激发态势能面的图示
ψR*
R*
P * ψP*
1
2
3
+hν -hν
4
6
-hν +hν
ψR
R 光物理
5
ψP
P 光化学
从图中看出:
? 吸收与发射都倾向在基态或激发态势能面的最低处发生 ? 无辐射跃迁最易在两个势能面最靠近的区域发生 ? 两个势能面上能垒的位置和高度将决定化学反应发生的
率。两个状态的波函数越相近,其重叠积分↑,跃迁容易↑
2) V=0时,分子在平衡键长处的概率max,在键长极大和极小处概率 min; V=1时,分子在平衡键长与键长极大和极小处的概率都↓,而在平衡键长 和极端键长之间位置出现的概率↑
3)总的来说,在低振动能级,分子构型处于平衡位置的概率较大;在高振 动能级,分子构型处于各种位置的概率趋向平均化,但在极端位置的概 率较大。
P∝1/e?E/(νδs)
?E ——两势能面间的能差 ν —— 与两个势能面接近时的速率
相关 δs—— 与两个势能面接近处的斜率
之差相关
?E ↓
ν↑
P↑Biblioteka δs ↑量子力学解释
根据量子力学观点:由激发态势
能面ψ0向基态势能面ψ*的无辐射跃 迁,要求基态与激发态波函数的净正
重叠。
ψ0
Ψ*
相交 —— 净正重叠较大
的激发单重态( S1 )或最低的激发三重态( T1 ) ? S1和T1态是绝大多数有机光化学过程开始的能级
光化学反应的特点
? 易于生成高能产物和不稳定的产物 ? 反应温度系数很小,有时升高温度,反应速率
反而下降 ? 低的活化能和高的反应速率常数 ? 光化反应的平衡常数与光强度有关
? 等温等压条件下,能进行 DrG>0的反应
第五章、势能面
定义:电子状态确定的体系的势能随其核位置改变 的图形称为势能面
能 势
核位置
1、 光化学反应的特点
所有光化学反应都遵从以下光化学规律:
? 只有被体系内分子吸收的光,才能有效地引起该体系 的分子发生光化学反应
? 在初级过程中,一个被吸收的光子只活化一个分子 ? 被分子吸收的每个光子,以一个确定的概率产生最低