紫外線的區段是,紫外線的三個區段是?

時間 2021-09-12 23:21:49

1樓:★花開_綜

依波長的不同分為3個區段:

uva區,長波紫外線,約佔10%~20%

uvb區,中波紫外線,約佔80%~90%

uvc區,短波紫外線,它不能到達地面,因為它在通過臭氧層時已被吸收。

2樓:完美假知己

短波uvc

短波紫外線簡稱uvc,是波長200~280nm(奈米)的紫外光線。短波紫外線在經過地球表面同溫層時被臭氧層吸收,不能到達地球表面。短波紫外線對人體可產生重要作用,因此,對短波紫外線應引起足夠的重視。

中波uvb

中波紫外線簡稱uvb,是波長280~320nm的紫外線。中波紫外線對人體**有一定的生理作用。此類紫外線的極大部分被**表皮所吸收,不能滲入**內部。

但由於其階能較高,對**可產生強烈的光損傷,被照射部位真皮血管擴張,**可出現紅腫、水泡等症狀。長久照射**會出現紅斑、炎症、**老化,嚴重者可引起**癌。由此中波紫外線又被稱作紫外線的曬傷(紅)段,是應重點預防的紫外線波段。

長波uva

簡稱uva。是波長 400~315nm 的紫外線。長波紫外線對衣物和人體**的穿透性遠比中波紫外線要強,可達到真皮深處,並可對表皮部位的黑色素起作用,從而引起**黑色素沉著,使**變黑,起到了防禦紫外線,保護**的作用。

因而長波紫外線也被稱做「曬黑段」。長波紫外線雖不會引起**急性炎症,但對**的作用緩慢,可長期積累,是導致**老化和嚴重損害的原因之一。

紫外線有哪三個區段?分別有什麼危害?

3樓:love桃樂絲

a 紫外線波長位於0.32——0.40微公尺之間,a 紫外線對我們的影響表現在對合成維生素d 有促進作用,但過量的a 紫外線照射會引起光致凝結,抑制免疫系統功能,太少或缺乏a 紫外線照射又容易患紅斑病和白內障;

b 紫外線波長位於0.28一0.32微公尺之間,b 紫外線對我們的影響表現在使**變紅和短期內降低維生素d 的生成,長期接受可能導致**癌,白內障及抑制免疫系統功能;

c 紫外線波長位於0.01一0.28微公尺之間;c 紫外線幾乎都被臭氧層所吸收,對我們影響不大。

紫外線對人類的影響主要表現為a 紫外線和 b紫外線的綜合作用

紫外光譜是什麼?

4樓:禾木由

紫外光譜是是帶狀光譜。

在紫外光譜中,波長單位用nm(奈米)表示。紫外光的波長範圍是10~380 nm,它分為兩個區段。波長在10~200 nm稱為遠紫外區,這種波長能夠被空氣中的氮、氧、二氧化碳和水所吸收,因此只能在真空中進行研究工作,故這個區域的吸收光譜稱真空紫外。

5樓:匿名使用者

紫外光譜指的是波長在200~380 nm的吸收光譜。

紫外光譜的測定大都是在溶液中進行的,繪製出的吸收帶是寬頻,這是因為分子振動能級的能級差為0.05~1 ev,轉動能級的能差小於0.05 ev,都遠遠低於電子能級的能差,因此當電子能級改變時,振動能級和轉動能級也不可避免地會有變化

紫外光譜可以準確測定有機化合物的分子結構,對從分子水平去認識物質世界,推動近代有機化學的發展是十分重要的。採用現代儀器分析方法,可以快速、準確地測定有機化合物的分子結構。在有機化學中應用最廣泛的測定分子結構的方法是四大光譜法:

紫外光譜、紅外光譜、核磁共振和質譜。

應用範圍

紫外可見吸收光譜應用廣泛,不僅可進行定量分析,還可利用吸收峰的特性進行定性分析和簡單的結構分析,測定一些平衡常數、配合物配位比等;也可用於無機化合物和有機化合物的分析,對於常量、微量、多組分都可測定。

物質的紫外吸收光譜基本上是其分子中生色團及助色團的特徵,而不是整個分子的特徵。如果物質組成的變化不影響生色團和助色團,就不會顯著地影響其吸收光譜,如甲苯和乙苯具有相同的紫外吸收光譜。

外界因素如溶劑的改變也會影響吸收光譜,在極性溶劑中某些化合物吸收光譜的精細結構會消失,成為乙個寬頻。所以,只根據紫外光譜是不能完全確定物質的分子結構,還必須與紅外吸收光譜、核磁共振波譜、質譜以及其他化學、物理方法共同配合才能得出可靠的結論。

6樓:匿名使用者

在紫外光譜中,波長單位用nm(奈米)表示。紫外光的波長範圍是100~400 nm,它分為兩個區段。波長在100~200 nm稱為遠紫外區,這種波長能夠被空氣中的氮、氧、二氧化碳和水所吸收,因此只能在真空中進行研究工作,故這個區域的吸收光譜稱真空紫外,由於技術要求很高,目前在有機化學中用途不大。

波長在200~400 nm稱為近紫外區,一般的紫外光譜是指這一區域的吸收光譜。波長在400~800 nm範圍的稱為可見光譜。常用的分光光度計一般包括紫外及可見兩部分,波長在200~800 nm(或200~1000 nm)。

  分子內部的運動有轉動、振動和電子運動,相應狀態的能量(狀態的本徵值)是量子化的,因此分子具有轉動能級、振動能級和電子能級。通常,分子處於低能量的基態,從外界吸收能量後,能引起分子能級的躍遷。電子能級的躍遷所需能量最大,大致在1~20 ev(電子伏特)之間。

根據量子理論,相鄰能級間的能量差δe、電磁輻射的頻率ν、波長λ符合下面的關係式   δe=hν=h×c/λ   式中h是蒲朗克常量,為6.624×10^-34j·s=4.136×10^-15 ev·s;c是光速,為2.

998×10^10 cm/s。應用該公式可以計算出電子躍遷時吸收光的波長。   許多有機分子中的價電子躍遷,須吸收波長在200~1000 nm範圍內的光,恰好落在紫外-可見光區域。

因此,紫外吸收光譜是由於分子中價電子的躍遷而產生的,也可以稱它為電子光譜。

7樓:彬彬有禮

可見光紫光外的光線,不可見,可以使螢光物質發光,促進人體合成維他命d。參見牛頓光的色散實驗。

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