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原子模型演化进程概述下小论数控车床的对刀
科学 ·自然 课程教育研究 CourseEducationResearch 2013年 11月 下旬刊
原子模型演化进程概述 (下)
侯 前进
(皖北卫生职业学院 安徽 宿州 234000)
【中图分类号】G30 【文献标识码】A 【文章编号】2095—3089(2013)11—0210—01
四、当代多电子原子结构理论 说明,在主能层之 内,还存在着能量梯度较小的亚层 。
当代原子结构理论 的主要内容是 以量子力学和量子 电 ② 电子亚层分类 电子亚层 目前确定有 s亚层、P亚层、d
动力学为理论基础,以现代原子光谱实验技术和光谱实验数 亚层、f亚层、g亚层。③ 电子亚层能量梯度产生的原因 由于 s
据为依托 ,以现代数值计算方法为手段 ,结合原子结构本身特 轨道 、P轨道 、d轨道 、f轨道的形状各异,分别为球形、哑铃
点。建立一套有关原子结构计算的系统方法,其中薛定谔方程 形,花瓣形,类似更为细长、复杂的花瓣形 ;亚层轨道的形状不
最为著名 。 同,使得它们在原子核外空间的伸展程度 出现细微的差异,由
1.薛定谔方程 于 电子离核远近是 由电子 自身携带的能量高低不 同造成的,
法国物理学家德布罗意指出,微观粒子也像光一样具有 所以这种伸展程度出现细微 的差异,必然是各亚层电子携带
波粒二象性,该假说被美 国物理学家戴维逊和革末利用”电子 的能量高低差异造成的。或者说 :各亚层电子轨道在原子核外
的晶体粉末散射实验”证实,薛定谔通过类 比光谱公式成功地 空间的伸展程度出现细微 的差异,必然导致其亚层能量出现
发现了可以描述微观粒子运动状态的方法一薛定谔方程。 细微的梯度变化
利用薛定谔方程 的解 即可获得所谓波函数 的性质 ,现在 (1) 磁量子数 m
化学领域里使用如下的概念 即来 自于薛定谔方程 的解 : 磁量子数 m是与能量无关的量子数 。原子 中电子绕核运
①主量子数 动的轨道角动量 在外磁场方向上的分量是量子化 的,并由量
②角量子数 子数 m决定 ,m称为磁量子数。对于任意选定的外磁场方向
⑧磁量子数 Z,角动量 L在此方向上 的分量 IJZ只能取一系列分立值 ,这
原子核外 电子 的运动状态 ,必须 由四个量子数 同时决 种现象称为空 间量子化。LZ=m·h/2~r,m=0,±1,±2……±l。磁量
定,因此,薛定谔方程的解 中并不包括第四个量子数即自旋磁 子数决定了原子轨道空间伸展方 向,即原子轨道在空间的取
量子数 。 向,s轨道一个方 向(球),P轨道 3个方 向,d轨道 5个 ,f轨道
因此 ,虽然 自旋磁量子数不是薛定谔方程 的解 ,但是作 7个……。l相 同,m不 同即形状相 同空间取向不同的原子轨
为实验事实仍被接受下来 。 道能量是相同的。不同原子轨道具有相同能量的现象称为能
2.薛定谔方程的解释义 量简并 。
(1)主量子数 n 能量相 同的原子轨道称为简并轨道 ,其数 目称为简并
四个量子数中,n被称为主量子数。它是和电子能量有 度 。如 P轨道有 3个简并轨道 ,简并度为 3。简并轨道在外磁
关的量子数。原子具有分立能级,能量只能取一系列值 ,每一 场作用下会产生能量差异,这就是线状谱在
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