ТОР 5 статей: Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы КАТЕГОРИИ:
|
Теория атома водорода по БоруЛинейчатый спектр атома водорода Во второй половине 19 века было проведено детальное исследование спектров газов и паров металлов. Оказалось, что изолированные атомы разряженного газа, паров металлов имеют линейчатые спектры. Спектры состоят из отдельных линий расположенных не беспорядочно. Лини объединяются в группы и серии. В 1885 году швейцарский физик и математик Бальмер, изучая видимую часть спектра водорода, показал, что длины волн ее удовлетворяют формуле (формула Бальмера):
Здесь Так как
где Совокупность длин волн, удовлетворяющих формуле Бальмера, называется серией Бальмера. Дальнейшие исследования показали, что в спектре водорода есть несколько серий: Серия Лаймана: Серия Бальмера: В инфракрасной области спектра были обнаружены: Серия Пашена: Серия Брекета: Серия Пфунда: Серия Хэмфри: Все приведенные выше серии в спектре атома водорода могут быть описаны одной формулой, называемой обобщенной формулой Бальмера:
где Приведенные выше формулы подобраны эмпирически и долгое время не имели теоретического обоснования.
Модели атома Томсона и Резерфорда Для объяснения спектров атомов были предложены различные модели атомов. В 1903 году английский физик Томсон предложил модель атома, представляющую собой непрерывно заряженный положительный шар радиусом Однако, в 1911 году английский физик Резерфорд своими опытами по рассеянию Столкновение с ядром
Таким образом, планетарная модель атома не могла объяснить ни устойчивость атома, ни характер спектра.
Постулаты Бора Для того, чтобы объяснить линейчатые спектры атомов датский физик Нильс Бор в 1913 году вводит два постулата. Первый постулат Бора (постулат стационарных состояний): в атоме существуют стационарные (не изменяющиеся во времени) состояния, в которых он не излучает энергию. Энергии этих состояний образуют дискретный ряд: В стационарном состоянии атома электрон, двигаясь по круговой орбите, должен иметь дискретные значения момента импульса, удовлетворяющие условию:
где Второй постулат Бора (правило частот): при переходе электрона с одной стационарной орбиты на другую излучается (поглощается) квант с энергией:
При Набор возможных дискретных частот Спектр атома водорода по Бору Постулаты, выдвинутые Бором, позволили рассчитать спектр атома водорода и водородоподобных систем, состоящих из ядра с зарядом Рассмотрим движение электрона в водородоподобной системе по стационарным круговым орбитам. Решая совместно уравнение
Возведем обе части второго уравнения
Из этих уравнений можно выразить значение радиуса:
Из этого выражения следует, что радиусы орбит растут пропорционально квадрату целых чисел. Для водорода (
что соответствует размерам атома, рассчитанным из молекулярно-кинетической теории газов. Теперь подсчитаем полную энергию электронов, находящихся на стационарных орбитах. Полная энергия электрона складывается из его кинетической энергии
Учитывая уравнение Учитывая, что
Энергетические состояния атома образуют последовательность энергетических уровней, меняющихся в зависимости от значения Энергия атома водорода с увеличением Согласно второму постулату Бора при переходе атома водорода из стационарного состояния
Откуда частота излучения равна:
где Величина Подставляя Спектр поглощения атома водорода является также линейчатым, но содержит только серию Лаймана. Так как свободные атомы водорода находятся в основном состоянии, то при сообщении атомам энергии извне могут наблюдаться лишь переходы из основного состояния в возбужденные. Таким образом, теория Бора позволила вычислить частоты спектральных линий атома водорода и водородоподобных систем, но не могла объяснить их интенсивности и почему вероятность различных переходов разная. Теория Бора не смогла объяснить спектр атома гелия, содержащего два электрона в поле ядра. Теория Бора содержит внутренние противоречия: она основывается на классической физике, но вводит квантовые постулаты. Теория Бора является переходной от классической физики к квантовой.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:
|