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¿por qué nos da intensidad continua en los espectros?

sabemos que los niveles de energía de una molécula es discreto. Así que debemos obtener sólo de picos para cualquier espectros. Pero en la mayoría de los espectros veo un continuo de intensidad? ¿por qué es así? En los siguientes espectros de los picos son conocidos, pero ¿por qué la cola de los picos de no tocar cero de la intensidad de la línea? Raman spectra of 1,6-dichlorohexane obtained at different excitation lines. Arb: Arbitrary.

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Fernando Briano Puntos 275

Debo decir que los comentarios y las respuestas que hasta ahora no tienen nada que ver con el efecto que se muestra en el gráfico. Nota, en particular, cómo la intensidad de la banda ancha de fondo depende de la longitud de onda del láser utilizado para la dispersión Raman. Esto indica que el fondo no es relacionada con las propiedades de la molécula en sí, sino a la de su entorno.

Una de las razones más comunes para tales fondo fuerte en la espectroscopia Raman es la fluorescencia de moléculas aromáticas. Es más prominentes de la luz visible (que es coherente con la trama), mientras que 244 nm ya es demasiado elevado en energía para excitar la mayoría de las moléculas orgánicas.

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Los espectros son en realidad siempre continua si la resolución en frecuencia del analizador espectral y la sensibilidad de la intensidad del detector es lo suficientemente alto. El espectro de la radiación emitida por el calor atómico gases y moléculas se llama discreta porque tiene muy afilados picos espectrales, y parece como si formada de líneas. Pero en realidad son los picos con los no-cero anchura $\Delta \omega$ y finito de altura. Esto es debido a que la radiación del átomo o molécula que no es nunca una perfecta onda sinusoidal; más bien se compone de muchas de estas ondas amortiguadas a cero, y con diversas fases. Cuando la señal se descompone en sus componentes de Fourier, por lo general tiene distinto de cero, la intensidad de cada frecuencia.

sabemos que los niveles de energía de una molécula es discreto.

Sí, pero los niveles de energía no son la única cosa que determina el espectro de emisión. Autovalores del Hamiltoniano predecir las posiciones de los picos en el espectro bastante bien. Pero para obtener la anchura, la altura y, en general, la forma de estos picos, el más complicado de la teoría es necesaria, describir mejor la acción de los campos EM en las moléculas. Con el fin de describir la emisión espontánea, algunos relativista de la teoría de la radiación que se necesita, por ejemplo, la teoría neoclásica o la electrodinámica cuántica. En estas teorías la energía autovalores son discretos, pero los picos en el espectro de emisión se han distinto de cero anchura y altura finita.

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