Atomteorien om nattsyn
Atomer er i evig bevegelse. De vibrerer, beveger seg og snurrer konstant. Selv atomene som utgjør stolene våre er i konstant bevegelse. Atomer har flere forskjellige eksiterte tilstander. Med andre ord, de har forskjellige energier. Hvis vi gir en stor mengde energi til et atom, beveger det seg ut av energinivået i grunntilstanden til et begeistret nivå. Nivået av eksitasjon avhenger av mengden energi som tilføres atomet i form av varme, lys eller elektrisitet.
Et atom består av en kjerne (inkludert protoner og nøytroner) og en sky av elektroner. Vi kan tenke på elektronene i elektronskyen som beveger seg rundt kjernen i forskjellige baner. Det er ennå ikke mulig å observere de diskrete orbitalene til elektroner, men det er lettere å forstå disse orbitalene ved å tenke på dem som forskjellige energinivåer av atomer. Med andre ord, hvis vi tilfører en viss mengde termisk energi til et atom, er det forutsigbart at noen av elektronene i orbitaler med lavere energi vil bli overført til orbitaler med høyere energi, altså lenger unna kjernen.
Etter at elektroner er overført til høyenergibaner, må de fortsatt tilbake til grunntilstanden til slutt. I prosessen frigjør elektronene energi i form av fotoner (lyspartikler). Du skjønner, atomer frigjør konstant energi i form av fotoner. For eksempel, når varmeapparatet i en brødrister blir knallrødt, er det fordi atomer eksiteres av varme og sender ut røde fotoner. Et elektron i en eksitert tilstand har høyere energi enn et ikke-eksitert elektron, og fordi elektronet har absorbert noe energi for å nå det eksiterte nivået, frigjør det denne energien for å gå tilbake til grunntilstanden. Denne energien frigjøres i form av fotoner (lysenergi). De utsendte fotonene har en bestemt bølgelengde (farge), avhengig av energien til elektronet når fotonet frigjøres.
Enhver levende ting bruker energi, og det samme gjør mange livløse gjenstander, for eksempel motorer og raketter. Energiforbruk genererer varme. På sin side får den termiske energien atomene i objektet til å sende ut fotoner i det termiske infrarøde spekteret. Jo varmere objektet er, desto kortere er bølgelengden til de infrarøde fotonene som sendes ut. Hvis temperaturen på objektet er veldig høy, kan fotonene den sender ut til og med gå inn i det synlige lysspekteret, og starter med rødt lys, deretter oransje lys, gult lys, hvitt lys og til slutt blått lys.






