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能量的传递过程图解(能量传递的原理)

本篇目录:

上转换发光材料的上转换过程及其机理

上转换是将长波长光转换为短波长光发射的过程。其应用涉及短波长激光、红外探测与显示、生物标记、光学通讯、防伪等领域。

上转换发光,即:反-斯托克斯发光(Anti-Stokes),由斯托克斯定律而来。斯托克斯定律认为材料只能受到高能量的光激发,发出低能量的光,换句话说,就是波长短的频率高的激发出波长长的频率低的光。

能量的传递过程图解(能量传递的原理)-图1

掺杂稀土离子的这些特点决定了基本的上转换发光机制,包括激发态吸收、能量转移上转换、光子雪崩、协同能量转移、能量迁移上转换。

光致发光:主要经历三个阶段:吸收、能量转移和发光。光的吸收和发射发生在能级之间的跃迁中,并通过激发态。电致发光:由背电极层、绝缘层、发光层、透明电极层和表面保护膜组成。

用模板组装的水热过程制备了不同形态和尺寸的ZnO:Er-(3+)纳米晶。形态依赖的上转换发光是显著的。寿命的测量,相应能级的减短的寿命可以进一步确定Er-(3+)分布于ZnO表面层。

能量流动,信息传递,物质循环的图示

确定物质循环类型,首先要掌握常见的物质循环示意图,如水循环示意图、生物循环示意图、地壳物质循环示意图、热力环流示意图、洋流模式图等(如图1可代表水循环侧视图、热力环流侧视图、南半球中低纬度大洋环流模式图)。

能量的传递过程图解(能量传递的原理)-图2

关于高中生物课本上的能量流动图解

能量流动图解中的每个箭头都表示每一营养级中能量的去向。

分析出生态系统的组成成分:生产者,消费者,分解者,非生物的物质和能量。找出食物链和食物网,依照食物关系来画能量流动。生物呼吸作用消耗的能量是不算在食物链中的。

人们研究生态系统中能量流动的主要目的,就是设法调整生态系统的能量流动关系,使能量流向对人类最有益的部分。计算规则:消耗最少要选择食物链最短和传递效率20%,消耗最多要选择食物链最长和传递效率最小10%。

高二生物《生态系统的能量流动》知识点整理 名词:能量金字塔:可以将单位时间内各个营养级的能量数值,由低到高绘制成图,这样就形成一个金字塔图形,就叫做能量金字塔。

能量的传递过程图解(能量传递的原理)-图3

第二营养级能量流动的过程图解

我认为应该选B。这个图其实是一个能量流动图,图中的每个方框都代表能量。甲就是同化的能量,乙则是同化后到被摄入(被捕食)这个过程中的能量。A:甲到乙没有看出递减,甲到乙没看到有消耗。

生态系统的能量流动指生态系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程。生态系统能量流动的过程 ⑴、太阳能进入第一营养级:生产者光合作用将太阳光能固定转变成有机物中稳定的化学能。

能量传递:生态系统能量流动中,能量以太阳光能→生物体内有机物中的化学能→热能散失的形式变化。能量在食物链的各营养级中以有机物(食物)中化学能的形式流动。

到此,以上就是小编对于能量传递的原理的问题就介绍到这了,希望介绍的几点解答对大家有用,有任何问题和不懂的,欢迎各位老师在评论区讨论,给我留言。

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