第一章原子结构的量子理论.ppt

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第一章原子结构的量子理论 第一页,共三十三页,2022年,8月28日 第二页,共三十三页,2022年,8月28日 Balmer 公式(可见光区谱线) Rydberg 公式 (可见光区以外谱线) ν= 1/λ:波数 n : 大于2的正整数 RH = 1.0973731534×107 m-1 Rydberg 常数 n1 , n2 : 正整数 且 n2 n1 第三页,共三十三页,2022年,8月28日 2. 光的波--粒二象性 (1)光的电磁波性质 波的类型 频率(ν/1014 Hz) 波长(λ/nm) x 射线和 γ射线 ≥103 ≤3 紫外线 8.6 350 可见光 4.3~7.1 420 ~700 红外线 3.0 1000 微波 ≤10-3 ≥3×106 第四页,共三十三页,2022年,8月28日 (2) 光的量子效应 ① 黑体辐射 第五页,共三十三页,2022年,8月28日 Planck的量子假说(1900): ① 物质吸收或发射的能量是不连续的,只能 是某一能量最小单位的倍数。这种能量的最 小单位称为能量子,或量子,即能量是量子 化的。 ② 每一个量子的能量ε与相应电磁波(光波)的 频率ν成正比: h = 6.626×10-34 J.s-1 Planck常数 第六页,共三十三页,2022年,8月28日 ② 金属的光电效应 当光束照在金属表面上时,电子从金属中 脱出的现象,称为光电效应。 V A 光 第七页,共三十三页,2022年,8月28日 光电子效应的实验表明 ① 对于某一种金属,只有当照射光的频率达 到或超过某一频率时,才会有光电子发出。 (此频率称为红限频率或截止频率) ② 发出的光电子能量与光的强度无关,而是随 光的频率增加而加大 ③ 只要光的频率超过红限频率,不论光多麽弱, 光电子都几乎立刻发出 第八页,共三十三页,2022年,8月28日 Einstein的光量子假说(1905) 当光束和物质相互作用时,其能量不是连 续分布的,而是集中在一些称为光子(photon) (或光量子)的粒子上。光子的能量ε正比于光 的频率ν h : Planck常数 Einstein 主要由于光电效应方面的工作而在 1921年获诺贝尔物理奖 第九页,共三十三页,2022年,8月28日 3. Bohr 的原子结构模型(1913) 原子核外的电子只能在符合 一定条件的、 特定的(有确 定的半径和能量)轨道上运 动。电子在这些轨道上运动时处于稳定状态, 即不吸收能量也不释放能量。这些轨道称为 定态轨道 (2) 电子运动的轨道离核越远,能量越高。当 电子处在能量最低的状态时,称为基 态。 当原子从外界获得能量时,电子可由离核 较近的轨道跃迁到离核较远的能量较高的 轨道上,这种状态称为激发态。 第十页,共三十三页,2022年,8月28日 (3) 当电子由一个高能量的轨道向低能量的轨 道跃迁时,可以光辐射的方式发射其能量。 所发射的光量子的能量大小决定于两个轨 道之间的能量差 E2 : 高能量轨道的能量 E1 : 低能量轨道的能量 ν: 辐射光的频率 第十一页,共三十三页,2022年,8月28日 波尔的原子结构模型成功地解释了氢原 子的光谱,但无法解释多电子原子的光谱, 也无法解释氢原子光谱的精细结构 第十二页,共三十三页,2022年,8月28日 4. 微观粒子的波粒二象性 (1) 德布罗意假设和物质波: 1924 年,年仅32岁的法国理 论物理学家De Broglie 在光的波-粒 二象性的启发下,大胆假设: 所有的实物的微观粒子,如电子、原子、 分子等和光子一样,也具有波粒二象性。 λ: 波长 m : 粒子的质量 v : 粒子运动的速度 德布罗意波(物质波) 第十三页,共三十三页,2022年,8月28日 电子衍射实

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