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文档简介
固体中原子及分子的运件•
固体中原子及分子的运动形式•
原子及分子的热运动•
固体中原子及分子的扩散现象•
原子及分子的光吸收与发射•
原子及分子的电子能级跃迁01原子与分子构原子的基本结构010203原子核电子电子云原子中心有一个带正电荷的原子核,由质子和中子组成。围绕原子核运动的带负电荷的电子,数量与质子数相等。描述电子在原子核周围出现的概率分布。分子的形成与性质分子分子极性由两个或多个原子通过化学键结合形分子中正负电荷中心不重合,导致分成的。子具有极性。共价键原子之间通过共享电子形成的化学键。原子与分子的关系化学反应分子间的反应,涉及分子结构的改变。晶体结构固体中原子或分子的排列方式,影响材料的性质。物理性质与化学性质原子和分子结构影响物质的物理和化学性质。02固体中原子及分子的运形式固体中原子及分子的运动形式•
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core司03原子及分子的运热运动的定义与性质热运动定义热运动是指固体中原子或分子的随机运动,这种运动不受外力作用时仍会持续进行。热运动性质热运动具有无规则性、连续性和统计规律性,其运动状态与温度相关,温度越高,热运动越剧烈。热运动的微观解释原子或分子的无规则振动热运动是由固体中无数原子或分子的无规则振动叠加而成的,这些振动在微观尺度上表现为原子或分子的随机位移和速度变化。能量传递方式热运动是能量传递的主要方式之一,通过原子或分子的振动碰撞,能量在固体中传递并扩散开来。热运动的统计描述平均动能和温度的关系热运动的剧烈程度可以用平均动能来描述,平均动能与温度成正比,即温度越高,原子或分子的平均动能越大。分子速度分布热运动中分子速度分布遵循麦克斯韦速度分布律,即大多数分子以中等速度运动,高速和低速运动的分子较少。04固体中原子及分子的散象扩散现象的描述扩散现象扩散速率扩散系数物质在固体中由高浓度区物质在扩散过程中单位时间内通过单位面积的扩散通量。描述扩散速率的物理量,与物质的性质、温度和浓度梯度等因素有关。域向低浓度区域转移的现象。扩散的微观机制晶格空位固体晶格结构中的空位是原子扩散的通道,原子通过空位在晶格结构中移动。原子热振动扩散过程中原子在固体晶格结构中的热振动是扩散的微观机制之一。表面扩散在固体表面,原子可以沿着表面台阶或吸附在表面上的其他原子之间进行跳跃。影响扩散的因素温度浓度梯度晶体结构杂质和缺陷不同晶体结构的扩散系数不同,因为晶格结构对原子在晶格中的移动方式有影响。杂质和缺陷可以成为原子扩散的通道或障碍物,影响扩散速率。温度越高,原子热振动越剧烈,扩散速率越大。浓度梯度越大,扩散驱动力越大,扩散速率越快。05原子及分子的光吸收与光与物质的相互作用光与物质相互作用原理光与物质相互作用时,光子会被物质吸收或发射,从而改变光子的能量和传播方向。光电效应当光子能量足够高时,能够将电子从原子或分子中激发出来,形成光电子,这一现象称为光电效应。荧光现象某些物质在吸收光子后,会释放出较低能量的光子,这种现象称为荧光现象。原子的光吸收与发射原子的能级结构原子光谱原子光谱的类型原子具有特定的能级结构,当原子吸收特定频率的光子时,电子会从低能级跃迁至高能级。当高能级电子返回低能级时,会释放特定频率的光子,形成原子光谱。原子光谱包括线状光谱和连续光谱,线状光谱由特定频率的光谱线组成,连续光谱则由连续的光谱带组成。分子的光吸收与发射分子的振动与转动分子具有特定的振动和转动模式,这些模式的能量变化会导致分子对特定频率的光的吸收和发射。分子光谱分子的光吸收和发射形成分子光谱,包括红外光谱、拉曼光谱和核磁共振光谱等。分子光谱的解析通过分析分子光谱,可以推断分子的结构和性质,为化学、生物学和医学等领域的研究提供重要信息。06原子及分子的子电子能级的概念电子能级原子或分子中电子的能量状态,由电子的量子数决定。离散能级电子能级是离散的,不同的能级具有不同的能量值。电子排布根据泡利不相容原理和能量最低原理,电子按照一定的顺序填充各个能级。能级跃迁的机制辐射跃迁电子吸收或释放能量,从一个能级跃迁到另一个能级,伴随着光子的发射或吸收。非辐射跃迁电子通过与其它粒子相互作用,从一个能级跃迁到另一个能级,不伴随光子的发射或吸收。自发跃迁与受激跃迁在某些特定条件下,原子或分子的某个能级上的电子会自发地跃迁到低能级上,同时释放出光子,这种跃迁称为
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