发布网友 发布时间:2024-10-23 16:00
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热心网友 时间:2024-11-11 09:13
4,玻尔的原子理论:
(1)经典电磁理论分析型模型卢瑟福产生根据经典电磁理论,并充电,以电磁辐射的加速运动,所以它的能量继续减少,所以轨道半径减小,最终落在细胞核,这仍然是不稳定的原子;根据经典电磁理论,绕核运行频率的电磁辐射频率的电子应等于绕核运行的电子,电子轨道具有降低的频率范围连续变化,原子光谱应该是连续的,但实验不是这种情况,线谱,是矛盾的。
(2)玻尔的原子理论:
①仅在一系列离散的原子的能量状态,在这些状态中的原子是稳定的,虽然这样做加速电子的运动,但不辐射电磁波向外。
②原子从一个给定的状态(能量E2)跃迁到另一个稳定状态(能量E1),当它吸收一个光子辐射或某些频率的光子,这两个能量差静止状态决定的能量Hυ= E2-E1。
③电子周围的动量细胞核时刻运动是量子化的,与轨道半径等于整数倍h/2π,即毫伏·R = N,N = 1的产物的动量, 2,3 ... ...其中n是量子数,这种现象被称为量化轨道。
有了上面的理论和经典电磁理论计算
氢能可以计算出每一个可能的电子轨道半径和电子的运动轨迹各时间(包括动能和势能)半径RN = N2R1,能源,其中n = 1,2,3 .......
在正常情况下,从最接近核心轨道运动的最低水平原子,接地状态称为稳定状态,当加热或照射物体,一些原子会吸收能量从地上状态转换到一个更高的水平,那么电子离核远,这些状态称为激发态。
能源Hυ= E2-E1,激发态→基态时辐射能量Hυ= E2-E1的基态→激发态吸收。
(3)玻尔理论的成功和局限性:根据所得的氢原子的能级和氢原子,计算和实验观察明线光谱的成功公式的玻尔理论是非常接近第一玻尔指出经典物理概念和规律不能完全适用于原子,该系统提供了一个独特的微观量子概念和规律的比氢原子中的一些很大的困难光谱的解释更复杂遇到过,原因是没有完全脱离的经典物理效应的概念。
热心网友 时间:2024-11-11 09:14
很简单,激发态不是稳定的。激发态寿命有限,处于激发态的原子过一段时间或在有外界扰动的情况下,会转变为处于基态的原子。这个转变过程就会向外辐射能量。