Đặc tính quang hoá của ánh sáng
là những hạt lượng
Ánh sáng mặt trời là nguồn năng lượng vô tận cung cấp cho nhu cầu của quang hợp. Bản chất ánh sáng tử (Foton) mang năng lượng được truyền đi liên tục theo dạng sóng. Sóng ánh sáng có bước sóng rộng từ 100-100.000 nm,
theo phương
planc
trong đó ánh sáng nhìn thấy được có bước sóng 380-700 nm. Ánh sáng vùng bước sóng này có bức xạ mạnh nhất và có ý nghĩa với quang hợp nên được gọi là vùng ánh sáng sinh lý. Năng lượng của ánh sáng được trình của tính Einstein E = hγ = hC/λ Trong đó: E là năng lượng của Foton (eV) hay của Einstein (Kcalo) H: hằng (6,625.10-34) số sáng. ánh γ : Tần số
λ : bước sóng ánh sáng (nm) C: tốc độ ánh sáng (3.1010 cm/s) Từ công thức trên chúng ta có thể tính được năng lượng của các tia sáng có bước sóng cụ thể: E = 1242/λ (eV ) Tuy nhiên năng lượng của 1 proton quá nhỏ nên thường người ta tính năng lượng ánh sáng trên đơn vị Einstein. Đơn vị Einstein là năng lượng của số proton do một mol (có 6.1023 phân tử) chất nào đó hấp thụ. Một phân tử hấp thụ proton, như vậy 1 mol phân tử sẽ hấp thụ được 6.1023 proton và năng lượng của Einstein 1
E = (1242/λ)6.1023 (eV) = (1242/λ)6.1023 x 3,82.10-23 Kcal Các trị số năng lượng của Foton:
Qua các trị số cho thấy năng lượng của ánh sáng tỷ lệ với λ. Trong vùng ánh sáng sinh lý tia đỏ có năng (380-800nm) lượng bé nhất, ngược lại số Foton/Kcalo lại lớn nhất. Một tính chất rất quan trọng khác của ánh sáng là ánh sáng có khả năng gây ra những biến đổi lý hoá của các chất khi các chất hấp
trạng thái bình
thu được các Foton. Đó là tính chất quang hoá của ánh sáng. Các phân tử có hoạt tính quang hoá khi hấp thụ foton, toàn bộ năng lượng của foton sẽ truyền sang cho điện tử của phân tử đó làm cho điện tử giàu năng lượng thường. hơn Trạng thái này của phân tử gọi là trạng thái kích động điện tử. Ở trạng thái kích động điện tử, một điện tử của nguyên tử nhận thêm năng lượng của foton truyền cho nên giàu năng lượng hơn nên nó lên chuyển mức quĩ đạo cao hơn. Quĩ đạo mới này tuỳ thuộc mức năng
lượng của foton cung cấp. Việc chuyển một điện tử sang quĩ đạo mới gây ra sự phân bố lại điện tích trong toàn bộ nguyên tử làm cho nguyên tử trở thành trạng thái kích động và có khả năng phản ứng cao. Nguyên tử ở trạng thái kích động điện tử không bền nó chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Từ trạng thái giàu năng lượng, năng lượng của điện tử nhanh chóng mất đi để quay lại trạng thái ban đầu. Năng lượng có thể mất đi ở nhiều dạng: - Mất đi dưới dạng nhiệt. - Mất đi dưới dạng huỳnh quang.
- Mất đi dưới dạng kích thích. - Mất đi dưới dạng hoá năng ...