低温条件下,分子吸收光子后会发生能级跃迁。根据搜索结果,以下是一些关键点:
在低温条件下,分子的电子跃迁会遵循特定的规则,如自旋禁忌规则和对称禁阻原则。这些规则决定了电子跃迁时自旋方向保持不变,以及轨道有对称中心的分子只能发生对称性翻转的跃迁。
分子吸收光子后,电子能级和振动能级会同时发生变化,这一过程被称为电子-振动跃迁。弗兰克-康登原理指出,在分子电子跃迁过程中,当两个振动能级(分别属于不同的电子能级)的波函数有效重叠时,跃迁强度较大。
在低温条件下,某些分子的跃迁形式会受到限制。例如,氘分子在低温下的吸收特性表明,其转动能量跃迁的最大概率跃迁方式为 j = 0 → 2。
分子在吸收光子后,可以发生单光子或双光子激发。单光子激发是分子吸收一个光子后实现能级跃迁,而双光子激发涉及分子同时吸收两个光子后实现跃迁。
分子跃迁到激发态后,可以迅速驰豫到激发态的最低能级,并可能再吸收光子激发到更高的能级,然后通过非辐射弛豫过程回到基态。
这些信息综合了多个来源,包括物理学报和知乎盐选等,提供了对低温条件下分子吸收光子后跃迁行为的全面理解。