大学化学ppt课件--原子结构.pptx
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《大学化学ppt课件--原子结构.pptx》由用户(三亚风情)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 大学化学 ppt课件 原子结构
- 资源描述:
-
1、大学化学 2013年秋季 原原 子子 结结 构构 教师:冯春华 院系:环境与能源学院 电话:13501543363 E-mail:大学化学课件-原子结构 页码页码 2知识要点l逻辑主线l重点概念原子轨道以及电子云的形状四个量子数n,l,m,ms的规定及物理意义鲍林近似能级图核外电子排布遵循的三个原理多电子原子核外电子排布外围电子层构型以及其与元素周期表的关系元素基本性质如电离能、电子亲和能、电负性的周期性变化规律原子结构的认识波粒二象性薛定谔方程合理解核外电子运动状态核外电子排布元素周期表元素基本性质的周期性 页码页码 3原子的概念及原子论(1)l古希腊德谟克利特提出的原子学说l世界万物都是由
2、微小的、不可分割的微粒-原子组成l原子永恒存在,永不毁灭l古代朴素的原子学说实际上只不过是一种哲学思辨,并无科学依据Democritus(Greece)460 BC 370 BC 页码页码 4原子的概念及原子论(2)l18031803年,道尔顿提出了原子学说:元素是由非常微小的、看不见的、不可再分割的原子组成-近代原子论建立l原子既不能创造,不能毁灭,也不能转变,所以 在一切化学反应中都保持自己原有的性质;l同一种元素的原子其形状、质量及各种性质都相 同,不同元素的原子的形状、质量及各种性质则 不相同,原子的质量(而不是形状)是元素最基本的特征;l不同元素的原子以简单的数目比例相结合,形成 化
3、合物。英国 道尔顿1766-1844 页码页码 519世纪末的物理学三大发现lX X射线,又称伦琴射线射线,(1895(1895,伦琴,德国)l放射性(1896(1896,贝克勒尔,法国)l电子(1897(1897,汤姆逊,英国,)这些发现推翻推翻了原子不可分割的观点,证明证明了原子具有复杂的结构,揭开揭开了物理学革命乃至现代科学革命的序幕,继而创立创立了原子物理学、基本粒子物理学、量子力学、量子化学、核化学、同位素化学、粒子物理学、放射化学等许多新学科,构成构成了整个现代自然科学的新的理论支柱 页码页码 6电子的发现l电子是1919世纪人们在研究低气压下气体的放电现象时发现的,最初称为阴极射
4、线 页码页码 7经典核原子模型l19111911年,卢瑟福(Rutherford)通过粒子散射实验提出了行星系式原子核模型l原子由原子核和电子组成,原子核集中了原子的全部正电荷和几乎全部的质量,带负电荷的电子在核外空间绕核高速运动l能量高的电子在外层轨道运动,能量低的电子在内层轨道运动 Ernest Rutherford(1871-1937)New Zealand Physicist 氦原子 页码页码 8经典物理学(电磁理论)遇到的难题l按经典电磁学理论,电子绕核作圆周运动,原子不断发射连续的电磁波,原子光谱应是连续的;l而且由此电子的能量逐渐降低,最后坠入原子核,使原子不复存在。实际上原子既
5、没有湮灭,其谱线也不是连续的而是线状的。经典物理学的研究对象宏观物体 质量大、体积大、运动速率远小于光速。原因 原子光谱由电子(属微观粒子)产生 质量小、体积小、运动速率等于或接近光速。An unsatisfactory atomic model 页码页码 9The electromagnetic spectrum 微观粒子波粒二象性:光波的微粒性l电磁波是通过空间传播的能量。可见光只不过是电磁波的一种l电磁波在有些情况下表现出连续波的性质,另一些情况下则更像单个微粒的集合体,后一种性质叫作波的微粒性 页码页码 10 爱因斯坦对光电效应的成功解释最终使光的微粒性为人们所接爱因斯坦对光电效应的成
6、功解释最终使光的微粒性为人们所接受受.以波的微粒性概念为基础的一门学科以波的微粒性概念为基础的一门学科叫量子力学叫量子力学(quantum mechanics).).光电效应光电效应1905年,爱因斯坦(Einstein A)成功地解释了光电效应(photoelectric effect),将能量量子化概念扩展到光本身.对某一特定金属而言,不是任何频率的光都能使其发射光电子.每种金属都有一个特征的最小频率(叫临界频率),低于这一频率的光线不论其强度多大和照射时间多长,都不能导致光电效应。只有当入射光的能量(hv)金属的电子逸出功时,就产生光电效应。hv hv e e光波微粒性举例 页码页码 1
7、1 当用很弱的电子流做衍射实验,电子是一个 一个地通过晶体发生衍射的。因为电子有粒 子性,开始只是落到照相底片的一个一个点 上,每次所落的点都不是重合在一起的。经 过足够长的时间,通过大量的电子后,得到 的衍射图呈现出波动性。若用较强的电子流 可在较短时间内得到同样的电子衍射环纹。微观粒子波粒二象性:微粒的波动性l1927年,戴维森(Davisson)等的电子衍射实验证实了电子的波动性 页码页码 12微观粒子波与机械波不同之处l电子等微观粒子本身并不是波,电子的运动具有波动性是对大量电子无数次行为统计的结果l波强度大的地方,电子出现的机会多;波强度小的地方,电子出 现的机会少l概率波机械波是机
8、械波是介质的质点振动介质的质点振动在空气中传播产生的在空气中传播产生的;电子等粒子的波电子等粒子的波不需要介质不需要介质的传播的传播,更不是介质质点振动更不是介质质点振动所产生的波所产生的波 页码页码 13德布罗依关系式l电子的粒子性:l电子具有质量、速度、动量、能量等l电子的波动性:l电子衍射实验mvhph德布罗依关系通过普朗克常数将物质的波动性和粒子性定量的联系在一起 页码页码 14微观粒子电子:微观粒子电子:让我们选一个微观粒子和一个很小的宏观物体进行一项计算:让我们选一个微观粒子和一个很小的宏观物体进行一项计算:显然,包括宏观物体如运动着的垒球和枪弹等都可按德布罗依公式计算它们的波长.
9、由于宏观物体的波长极短以致无法测量,所以宏观物体的波长就难以察觉,主要表现为粒性,服从经典力学的运动规律.只有象电子、原子等质量极小的微粒才具有与 x射线数量级相近的波长才符合德布罗依公式,然而,如此短的波长在一般条件下仍不易显现出来.宏观物体子弹:宏观物体子弹:m=1.0 10-2 kg,=1.0 103 m s-1,=6.6 10-35 m17631m.s1010kg,1010.9vmm9107.36,1sm710m10107.36,1sm610,mvh由波粒二象性是否只有微观物体才具有?页码页码 15波粒二象性对化学的重要性l原子中核外电子的排布规律和运动状态,以及现代原子结构理论的建立
10、,是从对微观粒子的波粒二象性的认识开始的1926年薛定鳄从量子力学角度出发,以微粒波动性为基础建立起原子的波动力学模型 页码页码 16)(822222222VEhmzyx薛定谔方程微粒的波动方程 l1926年奥地利物理学家薛定谔(Schrdinger)首先提出了描述核外电子运动状态的数学表达式,建立了著名的微观粒子的波动方程薛定谔方程 l式中既包含体现微粒性的物理量 m,也包含体现波动性的物理量式中,m:粒子质量;E:粒子总能量;V:势能;x,y,z:粒子的空间坐标;:描述粒子运动状态的波函数Erwin Schrdinger(1887-1961)Berlin Univ.,Germany 页码页
11、码 17薛定谔方程的求解l这是一个二阶偏微分方程,它的解不是具体的数值,是一系列的波函数的具体函数表达式,即每一个波函数都是描述一个原子轨道,即原子核外电子运动的一种状态的数学表达式l解薛定谔方程的目的,就是求状态函数,以及与这状态相对应的能量E,这样就可以了解电子运动的状态和能量的高低 l求解薛定谔方程要涉及较深的数学知识,在大学一年级的化学中,既没有足够的数理基础,又没有解这个方程的必要 页码页码 18薛定谔方程求解的简单介绍l将直角坐标(x,y,z)变换为球极坐标(r、),它们之间的变换关系l在数学上,与几个变数有关的函数假设可以分成几个只含有一个变数的函数的乘积:(r,)=R(r)()
12、()其中R是电子离核距离r的函数,、则分别是角度和的函数,解薛定谔方程就是分别求得这三个函数的解,再将三者相乘就得到波函数。页码页码 19薛定谔方程求解的简单介绍l通常把与角度有关的两个函数合并为Y(,)一个函数,则:(r,)=R(r)Y(,)是r,的函数,分成R(r)和Y(,)两部分后,R(r)只与电子离核半径的大小有关,所以R(r)称为波函数的径向部分径向部分,Y(,)只与两个角度有关,所以Y(,)称为波函数的角度部分角度部分l薛定谔方程有非常多的解,在解薛定谔方程的过程中,为了得到方程合理的解,还需要引入三个只能取某些整数值的参数n、l、m。对应于一组合理的n、l、m 取值,则有一个确定
13、的波函数(r,)n,l,m。n、l、m 称为量子数,它们决定着波函数某些性质的量子化情况l因此,波函数是一个三个变量r,和三个参数n、l、m的函数式,对应于每一个(r,)n,l,m 页码页码 20波函数与原子轨道l每一个由一组量子数所确定的波函数数学式,表示电子的一种运动状态l在量子力学中,把三个量子数都有确定值的波函数,称为一个原子轨道l对于一个质量为m,在势能为V的势场中运动的微粒来说,方程的每一个合理的解,就表示该粒子的某一种运动状态,以及该状态下粒子所具有的能量为E,或能级为E 波函数波函数 =薛定锷方程的合理解薛定锷方程的合理解 =原子轨道原子轨道 页码页码 21三个量子数的取值有如
14、下规定:主量子数n=1,2,3,4,正整数;轨道角动量量子数l=0,1,2,(n 1),共可取n个数值;通常用光谱符号表示相对应的li值 l 0 1 2 3 4 光谱符号 s p d f g 磁量子数m=0,1,2,3,li,共可取(2li+1)个数值 页码页码 22l(2,0,0),(2,1,2),(2,1,1),(2,1,1)l(2,2,0),(4,2,0),(3,0,1)下列组合的波函数是否有意义?问题回答 页码页码 23nl m(n,l,m)n相同的轨道数100(1,0,0)11222200(2,0,0)14111+10-1(2,1,1)(2,1,0)(2,1,-1)333333333
15、300(3,0,0)19111+10-1(3,1,+1)(3,1,0)(1,1,-1)322222+2+10-1-2(3,2,+2)(3,2,+1)(3,2,0)(3,2,-1)(3,2,-2)5三个量子数组合允许的状态 页码页码 24三个量子数的组合方式决定了波函数的表达式每一组(n,l,m)对应于一个波函数(n,l,m),并称之为原子轨道。n相同的原子轨道归为一个主层。如,n=1,第一主层,有1个原子轨道;n=2,第二主层,有4个原子轨道n,l值相同的原子轨道归为一个亚层。如,1s亚层,1个轨道;2p亚层,3个轨道;3d亚层,5个轨道 页码页码 252s 5d 4f 3p 存在下列原子轨道
16、是否存在?如果可能存在,指出其n,l值,并说明轨道可能存在的个数?2s 3f 1p 5d 4f 3p n l轨道个数 2s 2 0 1 5d 5 2 5 4f 4 3 7 3p 3 1 3问题?页码页码 26将将波函数进行波函数进行变量分离:变量分离:径向波函数径向波函数R n,l (r)n,l,m (r,q q,f f)=Y l,m (q q,f f)角度波函数角度波函数原子轨道的形状波函数(r,)的角度部分是Y(,),它只随和角度变化,是由量子数 l 和 m 决定的,与 n 无关。如果将Y(,)随,的角度变化作图,就可以得到波函数的角度分布图,也就是原子轨道的角度分布图 页码页码 27s
17、轨道角度分布图 利用Y(q,f)随角度(q,f)变化作图,即可得到原子轨道的角度分布图,它所代表的是原子轨道的形状。例如,s原子轨道的角度分布图41sY球形球形 页码页码 28qqcoscos432AYzpq0O15O30O45O60O90O120O150O180Ocos q10.9660.8660.7070.50-0.5-0.866-1Y2pzA0.966A0.866A0.707A0.5A0-0.5A-0.866A-A15O30O45O60O+-z zx xp 轨道角度分布图 页码页码 29不同轨道的角度波函数 页码页码 30p 轨道角度分布图哑铃型哑铃型 页码页码 31d 轨道角度分布图花
18、瓣型花瓣型 页码页码 32注意l这些图象只代表波函数的角度部分,并不代表波函数或原子轨道l图中的正、负号也只代表角度部分的符号,而不代表波函数的正、负号l图中的正、负号不是指电荷的正、负号,而是代表了原子轨道的对称性 页码页码 33波函数的物理意义?l波函数没有很明确的物理意义,但它绝对值的平方 2却有明确的物理意义,表示空间某处单位体积内电子出现的概率,即概率密度。2的空间图像就是电子云的空间分布图像l为了深刻理解波函数,我们需对概率、概率密度、电子云的概念作进一步的了解 页码页码 34概率密度电子在核外空间某处单位体积内出现的概率,称为概率密度。概率密度和|2成正比的。可用|2来表示概率密
19、度的大小。概率=概率密度 体积 页码页码 35氢原子1s电子云小黑点密的地方,概率密度大;小黑点疏的地方,概率密度小。也就是说,2的空间图像就是电子云用小黑点图来形象地描述原子核外电子运动的概率分布情况。这种方法表示的图形称为电子云。电子云注意注意:图中密集的小点只是说明氢原子核外的一个电子在核外空间的一种运动状态,并不代表有这么多个电子在核外运动 页码页码 36电子云角度分布图|2=R2(r)Y2(q,f)以Y2沿着q,f 的方向作图,就得到电子云的角度分布图,它表示概率密度随角度变化的情况。s电子云角度分布图s 页码页码 37p电子云的角度分布图pzpxpy 页码页码 38d电子云的角度分
20、布图2zdxydxzdyzd22yxd 页码页码 39比较原子轨道的角度分布图与电子云的角度分布图l相同之处:相同之处:原子轨道的角度分布图与电子云的角度分布图的形状相似l不同之处:不同之处:原子轨道的角度分布图有正、负号,电子云的角度分布图没有正、负号电子云的角度分布图比原子轨道的角度分布图“瘦”一些。页码页码 40n,l,m 三个量子数的局限ln,l,m这三个量子数可以用来描述电子运动状态的原子轨道,能解释一般的原子光谱l但不能解释原子光谱中的精细结构和在磁场中谱线分裂现象l引入第四个量子数-自旋角动量子数m ms s 页码页码 41(1)主量子数主量子数 n(principal quan
21、tum number)与电子能量有关,与电子能量有关,n n越大,轨道能量越高越大,轨道能量越高 确定电子出现几率最大处离核的距离确定电子出现几率最大处离核的距离 不同的不同的n n 值,对应于不同的电子壳层值,对应于不同的电子壳层(也叫电子主层)也叫电子主层).K L M N O.描述电子运动状态的四个量子数 页码页码 42 与与角动量有关,对于多电子原子角动量有关,对于多电子原子,l 也与也与E 有关有关 l 的取值的取值 0,1,2,3n-1(亚层)亚层)s,p,d,f.l 决定了决定了的角度函数的形状,也就是原子轨的角度函数的形状,也就是原子轨 道的形状道的形状(2)角动量量子数角动量
22、量子数l(angular momentum quantum umber)The allowed values for angular momentum quantum number,lnl1234(subshell symbol0000s111p22d3f)s 轨道轨道球形球形p 轨道轨道哑铃形哑铃形d轨轨道道有有两两种种形形状状 页码页码 43 与角动量的取向有关,描述原子轨道在空间的伸展方向与角动量的取向有关,描述原子轨道在空间的伸展方向 m可取可取 0,1,2l 在一个亚层中有几个在一个亚层中有几个m值值,就有几个不同的就有几个不同的 伸展方向伸展方向 l 值相同的轨道互为等价轨道值相同
23、的轨道互为等价轨道(3)磁量子数磁量子数m (magnetic quantum number)The allowed values for magnetic quantum number,mLmnumber of orbital 0(s)1(p)2(d)3(f)0 1 0 1 2 1 0 1 2 3 2 1 0 1 2 31357 页码页码 44 p p 轨道轨道(l l=1,=1,m m=+1,0,-1)=+1,0,-1)m m 三种取值三种取值,三种取向三种取向,三条等价三条等价(简并简并)p p 轨道轨道.s s 轨道轨道(l l=0,=0,m m=0)=0):m m 一一种取值种取值,
24、空间一种取向空间一种取向,一条一条 s s 轨道轨道.页码页码 45d d 轨道轨道(l l=2,=2,m m=+2,+1,0,-1,-2)=+2,+1,0,-1,-2):m m 五五种取值种取值,空间五种取向空间五种取向,五条等价五条等价(简并简并)d d 轨道轨道.页码页码 46 f f 轨道轨道(l l=3,=3,m m=+3,+2,+1,0,-1,-2,-3)=+3,+2,+1,0,-1,-2,-3):m m 七种取值七种取值,空间七种取向空间七种取向,七条等价七条等价(简并简并)f f 轨道轨道.本课程本课程不要求不要求记住记住 f 轨道轨道具体形状具体形状!页码页码 47(4)自旋
25、量子数自旋量子数 ms(spin quantum number)描述电子绕自轴旋转的状态描述电子绕自轴旋转的状态 自旋运动使电子具有类似于微磁体的行为自旋运动使电子具有类似于微磁体的行为 ms 取值取值+1/2和和-1/2,分别用,分别用和和表示表示 想象中的电子自旋想象中的电子自旋 两种可能的自旋方向两种可能的自旋方向:正向正向(+1/2)(+1/2)和反向和反向(-1/2)(-1/2)产生方向相反的磁场产生方向相反的磁场 相反自旋的一对电子相反自旋的一对电子,磁场相互抵消磁场相互抵消.Electron spin visualizedMagnetic fieldscreenSmall cle
展开阅读全文