2020年高中物理竞赛—基础光学06玻尔理论(共29张)课件.ppt
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- 2020 年高 物理 竞赛 基础 光学 06 理论 29 课件
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1、2020高中物理竞赛基础光学第一节第一节玻尔理论玻尔理论一一.实验规律实验规律记录氢原子光谱原理示意图氢放电管23 kV光阑全息干板 三棱镜(或光栅)光 源1903年汤姆逊首先提出了一个原子模型,它设想原子中的正电荷以均匀的体密度分布在一个大小等于整个原子的球内,而电子则一个个地分布在球内的不同位置上。1911年英国物理学家卢瑟福,提出另一个原子模型,他设想在原子中央是一个很小的,很重的带正电荷的原子核,电子绕原子核运动,好象行星绕太阳运转一样,以上两种模型究竟那一种正确,要由实验来检验,卢瑟福、盖革和马斯顿做了这方面实验。a粒子(即氢原子核)散射等其它实验证实了卢瑟福原子模型是正确的。He2
2、1)11(122nkRH氢光谱的里德伯常量氢光谱的里德伯常量 17m101373097.1HR(3)k=2(n=3,4,5,)谱线系谱线系 赖曼系赖曼系 (1908年)年)(2)谱线的波数可表示为谱线的波数可表示为 k=1(n=2,3,4,)谱线系谱线系 巴耳末系(巴耳末系(1880年)年)(1)分立线状光谱分立线状光谱氢原子的巴耳末线系照片氢原子的巴耳末线系照片二、原子的核型结构与经典理论的矛盾二、原子的核型结构与经典理论的矛盾1、连续光谱,根据经典电磁理论,绕核运动的电子所发射的光谱应是连续的,这与原子的线状光谱的实验事实不符,2、原子由于辐射的缘故,电子的能量减少,它将沿螺旋线逐渐接近原
3、子核,最后落在核上,因此按经典理论,卢瑟福的核型结构就不可能是稳定系统。1913年玻尔在卢瑟福的核型结构的基础上,把量子概念应用于原子系统,提出三个基本假设,使氢光谱规律获得很好的解释。三三.玻尔氢原子理论玻尔氢原子理论hEEnk|2.跃迁假设跃迁假设nkEE1.定态假设定态假设原子从一个定态跃迁到另一定态,原子从一个定态跃迁到另一定态,会发射或吸收一个光子,频率会发射或吸收一个光子,频率稳稳定定状状态态 这些定态的能量不连续这些定态的能量不连续 不辐射电磁波不辐射电磁波 电子作圆周运动电子作圆周运动vvr向心力是库仑力向心力是库仑力 220241rermv2hnrmLv由上两式得由上两式得,
4、第第 n 个定态的轨道半径为个定态的轨道半径为 ,3,2,1)(122202nrnmehnrnr2=4r1r2=9r13.角动量量子化假设角动量量子化假设 nm 0529.01r轨道轨道角动量角动量玻尔半径玻尔半径定态能量认为:氢原子的能量电子的动能电势能在量子数为n的定态221nkmvE rvmreFe222041nnrvmre222041nremv0224nkreE028设电子在无穷远处的静电势能为零,则npreE024pkEEEnnrere020248nre028102281ren212204281nEhmen基态能级的能量,evhmeEn6.138122041可见原子系统的能量是不连续
5、的,即能量量子化,这种量子化的能量值称为能级。n=1,E1=-13.6ev,n=2,3,4EnE1n,rn,En0能级趋于连续,原子趋于电离,电子脱离核束缚称为自由电子E0氢原子的最低能级,即基态能级原子最稳定受基态,随n的增大,En也增大,能量间隔减小原子处于电离状态,能量可连续变化电离能:使原子或分子电离所需的能量称为电离能。例:计算处于基态的氢原子的电离能解:使氢原子电离所需要的能量,就是把氢原子中处于基态(n=1)的电子移到无穷远处(n)所需要的能量由氢原子能级公式:224180hmeEEE电离evJ6.13106.11017.21017.2191818En(eV)氢氢原原子子能能级级
6、图图莱曼系莱曼系巴耳末系巴耳末系帕邢系帕邢系布拉开系布拉开系-13.6-1.51-3.39021nEEnhEEknnk光频光频n=1n=2n=3n=4n=5n=6例:计算处于基态的氢原子的电离能解:使氢原子电离所需要的能量,就是把氢原子中处于基态(n=1)的电子移到无穷远处(n)所需要的能量由氢原子能级公式:224180hmeEEE电离evJ6.13106.11017.21017.21918182020高中物理竞赛基础光学cnknknk1波数波数(波长的倒数波长的倒数)17m 108 775 096.1实验HR当时实验测得当时实验测得)11()11()(122221nkRnkhcEEEhcHk
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