Атом Резерфорда - Бора
Модель Резерфорда Атом состоит из положительного ядра и электронной оболочки Размер ядра м Размер атома м Подтверждение модели – опыты по рассеянию
Противоречие с классической электродинамикой Электроны двигаются по круговым орбитам Должны излучать электромагнитные волны Происходит потеря энергии Электрон должен упасть на ядро
Спектральные закономерности Спектр отдельного атома – линейчатый Спектральные линии образуют серии Для атомарного водорода Формула Бальмера (видимая часть спектра)
циклическая частота, соответствующая каждой спектральной линии Постоянная Ридберга
Серия Лаймана (ультрафиолетовая часть спектра) Серия Пашена (инфракрасная часть спектра)
Постулаты Бора В атоме существуют стационарные состояния, в которых он не излучает энергии. Эти состояния характеризуются дискретными значениями энергии При этом электроны двигаются по стационарным орбитам
При переходе атома из стационарного состояния с большей энергией Е 2 в состояние с меньшей энергией Е 1 излучается фотон с энергией
Боровская модель атома водорода Электрон в атоме движется по орбитам, для которых момент импульса n - квантовые числа
Рассмотрим водородно подобные системы (Н, ион Не, ион Li ) Заряд ядра (Z·e) e – заряд электрона По 2 закону Ньютона
Энергия электрона на стационарной орбите
n =1 – основное состояние -энергия связи электрона – необходимо сообщить электрону, чтобы удалить его из атома
При переходе атома из одного состояния в другое излучается энергия
- постоянная Ридберга
m=1 cерия Лаймана m=2 cерия Бальмера m=3 cерия Пашена m=4 cерия Брэкета
Магнитный момент атома водорода Пусть электрон движется со скоростью V по орбите радиуса r Образуется круговой ток
e I
магнетон Бора
ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ МЕХАНИКИ
Корпускулярно-волновой дуализм С каждым объектом связаны корпускулярные характеристики(E,P) и волновые (λ,ω)
Опыт Фабриканта Электронная пушка стреляет по одному электрону, а на экране наблюдается дифракционная картина
Электронная пушка Диафрагма со щелью Экран
Дифракционная картина
Пример Длина волны человека