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文档简介

§2.3玻尔氢原子理论卢瑟福将行星模型用于原子世界,电子绕核作圆周运动(设原子核不动)可见:电子的动能是势能绝对值的一半,因而原子总能量是势能的一半:一、原子行星模型的困难1、电子在原子核的库仑场中的运动§2.3玻尔氢原子理论卢瑟福将行星模型用于原子世界,电子绕1(1)、原子总能量(1).原子稳定性问题:卢瑟福将行星模型用于原子世界,电子绕核运动,电子带-e电荷,轨道加速运动会向外辐射电磁能,从而:这样电子将会在10-9s时间内落入核内,正负电荷中和,原子宣告崩溃(塌缩)。但现实世界原子是稳定的。

2、经典理论的困难(2)、电子轨道运动的频率:(2).原子线状光谱问题:按经典电动力学,原子发光的频率=电子轨道运动的频率,r连续减小,f连续增大,原子发出连续光谱。但事实是:原子光谱是分立线状光谱(1)、原子总能量(1).原子稳定性问题:卢瑟福2玻尔深信量子化这一新概念,特别是当它看到巴耳末氢光谱公式后,原子内部结构全然呈现在他的想象中。玻尔的氢原子理论,可分三部分

二、玻尔假设原子内部存在一系列离散的具有确定能量的稳定状态——定态。电子在这些定态上运动,其量子化的能量守恒,电子不会辐射能量,这称为玻尔的定态假设量子化能级的出现是原子稳定性的基石,因为能级之间是禁区。1、定态假设玻尔深信量子化这一新概念,特别是当它看到巴耳末氢光谱公式后,32.频率条件原子内部状态的任何变化,只能是从一个定态到另一个定态的跃迁。例如两个定态,Em<En,能级上下跃迁时,将导致电磁波的吸收和发射,电磁波频率为不难看出该式与氢光谱公式相对应。•r+ZeFev电子轨道me-3.角动量量子化能实现的电子轨道符合:2.频率条件原子内部状态的任何变化,只能是从一个定41.氢原子的大小三.玻尔氢原子模型玻尔将三个假设和行星模型结合在一起,推导出了氢原子的大小和能级。1.氢原子的大小三.玻尔氢原子模型玻尔将三个假设和行星模型结52.氢原子系统的定态能量为2.氢原子系统的定态能量为6波尔的氢原子理论课件7能级

En

→Em跃迁,发射电磁波的频率为与氢光谱公式(实验公式P-26公式(5))对比给出里德堡常数而实验测值为RH=1.0967758×107m-1,差值不到万分之五,这个差值是因没考虑原子核运动引起的。

四、氢原子的能级和光谱能级En→Em跃迁,发射电磁波的频率为与氢光谱公式(8波尔的氢原子理论课件9波尔的氢原子理论课件10五、非量子化轨道跃迁——连续谱的形成实验证明:在巴尔末系的系限之外接着一个连续谱—是由一些具有正的能量的原子产生。有些电子离原子核很远时具有动能,此时势能为0,总能量电子向原子核接近时,轨道是双曲线的一只,不闭合(P—35)轨道是非量子化的。1.电子在非量子化轨道的能量为能量是非量子化的,可以是任何正值五、非量子化轨道跃迁——连续谱的形成实验证明:在巴尔末系的系112.电子从非量子化轨道跃迁到一个量子化的轨道,原子发射光子的能量为第一项可以是从0起的任何正值,第二项是相当于一个谱线系限的能量。光的频率可以连续变化。2.电子从非量子化轨道跃迁到一个量子化的轨道,原子发射光子的12例1:实验发现基态氢原子可吸收能量为12.75eV的光子。(1)试问氢原子吸收该光子后将被激发到哪个能态?(2)在能级图上标出受激发的氢原子向较低能级跃迁时可能发出哪几条谱线?(3)算出这几条光谱线中波长最短的一条的波长。解(1)基态氢原子吸收能量为12.75eV的光子后,将被激发到较高的能态En上去,量子数n则由下式确定即能够达到的能态为第三激发态例1:实验发现基态氢原子可吸收能量为12.75eV的光子。(13(2)当氢原子从n=4的第三激发态向低能态跃迁时,可能出现六种不同波长的谱线.(3)所发射光子的能量等于相应两能级之间的能量差谱线的波长为由此可知谱线中波长最短的一条波长就等于被吸收的光子的波长。(2)当氢原子从n=4的第三激发态向低能态跃迁时,可能出现六14例题2根据玻尔理论计算(1)氢原子的第一玻尔半径;(2)玻尔第一速率;(3)氢原子的基态能量及电离能;(4)氢原子的里德伯常数解:(1)根据P-31公式(11)和(12)可以方便地计算出氢原子的第一玻尔半径(n=1时的电子轨道运动半径),即(2)由P-30公式(9)可导出电子在量子数为n的稳定圆轨道上的运动速率为例题2根据玻尔理论计算(1)氢原子的第一玻尔半径;(2)玻15将n=1代入便得第一玻尔速率将n=1代入便得第一玻尔速率16(3)按照玻尔模型,氢原子各能级的能量由P-31式(14)给出当n=1时,有(3)按照玻尔模型,氢原子各能级的能量由P-31式(14)给17这就是氢原子的基态能

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