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文档简介
1、 第二十三章 氢原子中的电子 核心内容重点Bohr模型三假设及氢原子能级结构 ? 难点Bohr角动量量子化假设 Bohr对氢原子结构的猜想、验证与应用? 第一节 氢原子的玻尔模型一. 产生背景?1. 氢原子光谱规律解释? 线状分立谱(1)1853年实验发现?(可见4条) (拟解决的问题)氢原子谱线波长的经验公式 (2)1885年 巴尔末紫 青 深绿 红(3) 发现氢光谱系列? (19世纪80年代到20世纪初) 为使巴尔末公式更具普遍性,对其变换:两边乘c里德伯常量R 实验值为 氢原子谱线系通用公式 区分不同光谱系例 在公式中,巴尔末系是?频率公式 氢原子光谱可用如此简洁公式计算,且计算与实验结
2、果相互吻合!但遗憾的是经典物理却无法解释有关原子结构及其光谱的规律?按照经典电磁理论一定频率的电磁辐射是由以同一频率振动的带电振子发射出来的。那么氢光谱的线状谱如此之多岂不是最简单的氢原子也存在着几十种不同的振动方式?要解决此问题,就应追溯到原子的结构问题?原子核外电子如何排布?2. 卢瑟福原子有核模型有问题(1911年)?经典物理认为: 辐射电磁波有何特点? +以氢为例 原子由原子核和绕核旋转的电子组成 电子做加速 会?(1)能量连续减少频率?连续线状分立谱(2)能量连续减少最终?不稳定?氢原子稳定的二. 玻尔假设(1913)1. 不稳定 (1) 特定轨道运动(2) 不辐射(3) 能量一定E
3、n “定态假设 ” 假设稳定! 2. 为什么又会辐射光谱?“频率假设”能级跃迁! 3. 描述离散轨道运动L特征? (1)角动量(矢量)? 大小 “角动量量子化假设” 假设:能够实现的轨道 (2)轨道不同 角动量不同 取值不连续?三 该模型为我们呈现怎样的信息? 1. 轨道半径? 玻尔半径 轨道半径量子化! 2. 电子的能量?分析:电子作圆周运动 动能 电势能总能动能+电势能 能量量子化!计算用重点1. 利用能级跃迁正确解释氢原子光谱氢原子能级跃迁与光谱系莱曼系巴耳末系帕邢系布拉开系四. 如何验证模型? 2. R模型值与实验值相吻合a.实验 b.按玻尔假设 c.代入 对比 氢原子的轨道、能级、光谱图 原子结构的量子化 作业:23-2 一. 玻尔模型的不足? 本身存在矛盾?经典轨道与角动量量子化2. 困难?(1)光谱精细结构 钠黄光 589.3nm 589.0nm,589.8nm(2)光谱(线)强度 第二节 用Schrodinger方程解H原子问题由右向左 由强变弱 二. 定态薛定谔方程如何解决问题?1. 由一维
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