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原子物理学-第一章

原子结构模型的建立 19世纪,大量的科学发现,使人们认识到,原子是物质结构的一个层次 人们不禁要问原子的结构又怎样? 1904年汤姆孙(J.J.Thomson)发现电子提出枣糕模型 1911年卢瑟福(E.Rutherford)提出原子的核式结构模型 1913年,丹麦物理学家玻尔(N.Bohr)提出原子的玻尔模型 科学发现 1806年,法国普鲁斯特(J.L.Prust)发现化合物分子的定组成定律:一种化合物,不论是天然存在的还是人工合成的,不论是用哪种方法制备的,它的化学组成总是确定的。 1807年,英国道尔顿(J.Dalton)发现倍比定律,并第一次明确提出原子论。如果甲、乙两元素能相互化合生成几种不同的化合物,则与一定量甲元素相化合的乙元素的质量互成简单整数比。这是人们承认原子学说的重要依据。 1808年,法国盖·吕萨克(J.L.Gay-Lussac)发现气体化合时,各气体的体积成简比的定律,并由之认为元素气体在相等体积中的重量应正比于它的原子量。 1811年,意大利化学家阿伏伽德罗(A.Avogadro)提出阿佛伽德罗假说:同体积气体在同温同压下含有同数目的分子。进而指出阿伏伽德罗数是 1摩尔物质所含的分子数,其数值是 6.0221367×1023,是自然科学的重要的基本常数之一。 科学发现 1833年,英国法拉第(M.Faraday)提出电解定律,是基本电荷存在的有力证据。电解第一定律:在电极上析出(或溶解)的物质的质量同通过电解液的总电量(即电流强度与通电时间的乘积)成正比。电解第二定律:当通过各电解液的总电量相同时,在电极上析出(或溶解)的物质的质量 同各物质的化学当量(即原子量与原子价之比值)成正比。电解第二定律也可表述为物质的电化学当量同其化学当量成正比。 1869年,俄国门捷列夫提出元素周期律。指明元素的化学和物理性质随原子序数周期性变化, 原子表现为电中性,最小的原子为氢原子。 枣糕模型 核式结构模型 玻尔模型 两条基本假设: 定态假设 角动量量子化假设 原子物理学地位与辉煌 诺贝尔物理学奖按年代分布 原子物理学的新阶段 空间技术和空间物理学 激光技术 原子碰撞物理研究 极端物理条件(高温、低温、高压、强场等)下和特殊条件(高激发态、高离化态)下原子的结构和物性的研究 原子物理学和其他学科的关系 按物质结构的层次,近代物理学可以分成五个分支学科: ①粒子物理 ②原子核物理 ③原子与分子物理 ④凝聚态物理 ⑤天体物理 其他重要的基础学科和技术发展也都要以原子物理为基础 七、?粒子散射实验的意义 及卢瑟福模型的困难 高等学校试用教材 高等学校试用教材 高等学校试用教材 问题:卢瑟福公式的上述表达形式仍不能和可以观测的值联系起来,还须进一步向下推导: 设有一薄膜,单位体积内的原子数为N,则薄膜中的总原子数是: A是薄膜表面积,t是薄膜厚度。 近似3:设薄膜很薄,薄膜内的原子核对射来的 粒子前后不互相覆盖。 每个原子把 粒子散射到 中的有效散射截面为 ,则 个原子把 粒子散射到 中的总有效散射截面为: 一个原子来说,散射到 之间的 粒子必定打在面积 ;而对N`个原子来说,散射到 之间的 粒子必定打在面积上 。 高等学校试用教材 高等学校试用教材 高等学校试用教材 设有 个 粒子打在薄膜的全部面积A上,其中 个散射到 之间的立体角 中,那么这 个 粒子必定打在面积 上,则: 所以 也代表 粒子散射到 之间的几率的大小,故微分截面也称做几率,这就是 的物理意义。将卢瑟福散射公式代入并整理得: 这就是卢瑟福散射公式的另一种表达形式。式中: 高等学校试用教材 高等学校试用教材 高等学校试用教材 (1) :荧光屏单位立体角内所记录的α粒子数,可以测量。 (2)与α粒子源有关的量: 、M 、 ,三个量均可测或可知。 (3) 与散射物有关的量:N、t、Z,三个量均可测或可知。 所以,这个公式就是我们要寻找的可以与实验结果相比较的公式,它是否正确,就看其与实验结果的符合情况。 问题: (l) 的物理意义? (2) 库仑散射公式为什么不能直接检验

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