高二物理选修3-5_184_玻尔的原子模型_LI.ppt
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1、-13.6 eV-3.40 eV-1.51 eV-0.85 eV-0.54 eV 0n=1n=2n=3n=4n=5n=vFree+e+e以上矛盾表明,从宏观现象总结出来的经以上矛盾表明,从宏观现象总结出来的经典电磁理论不适用于原子这样小的物体产典电磁理论不适用于原子这样小的物体产生的微观现象。为了解决这个矛盾,生的微观现象。为了解决这个矛盾,19131913年丹麦的物理学家玻尔在卢瑟福学说的基年丹麦的物理学家玻尔在卢瑟福学说的基础上,把普朗克的量子理论运用到原子系础上,把普朗克的量子理论运用到原子系统上,提出了玻尔理论。统上,提出了玻尔理论。针对原子核式结构模型提出针对原子核式结构模型提出 电
2、子在不同的轨道上运电子在不同的轨道上运动,原子处于不同的状动,原子处于不同的状态玻尔指出,原子在不态玻尔指出,原子在不同的状态中具有不同的能同的状态中具有不同的能量,所以原子的能量也是量,所以原子的能量也是量子化的。在这些状态中量子化的。在这些状态中原子是稳定的。原子是稳定的。针对原子的稳定性提出针对原子的稳定性提出能级图能级图123轨道与能级相对应轨道与能级相对应En EmEn针对原子光谱是线状谱提出针对原子光谱是线状谱提出 当电子从能量较高的定态轨当电子从能量较高的定态轨道(其能量记为道(其能量记为m m)跃迁到)跃迁到能量较低的定态轨道(能量记能量较低的定态轨道(能量记为为n n,mnm
3、n)时,会放出能量)时,会放出能量为为h h的光子(的光子(h h是普朗克常是普朗克常量),这个光子的能量由前后量),这个光子的能量由前后两个能级的能量差决定,两个能级的能量差决定,即即h hm m- -n n称为频率条件,又称辐射条件称为频率条件,又称辐射条件 原子在始、末原子在始、末两个能级两个能级Em和和En( EmEn )间跃)间跃迁时发射(或吸迁时发射(或吸收)光子的频率收)光子的频率可以由前后能级可以由前后能级的能量差决定的能量差决定:nmEEhn针对原子光谱是线状谱提出针对原子光谱是线状谱提出E激激发发态态基基态态(电子克服库仑引力做功增大(电子克服库仑引力做功增大电势能,原子的
4、能量增加)电势能,原子的能量增加)(电子所受库仑力做正功(电子所受库仑力做正功减小电势能,原子的能量减小电势能,原子的能量减少)减少)光子的发射和吸收光子的发射和吸收nmEEhn( EmEn )12rnrn)6 .13(1112eVEEnEn3 , 2 , 1n(r1=0.053nm)氢原子各定态的能量值,为电子绕氢原子各定态的能量值,为电子绕核运动的动能核运动的动能E Ek k和电势能和电势能E Ep p的代数和,的代数和,因为在选无穷远处电势能为零的情况下,因为在选无穷远处电势能为零的情况下,各定态的电势能均为负值,且其大小总各定态的电势能均为负值,且其大小总大于同一定态的动能值,所以各定
5、态能大于同一定态的动能值,所以各定态能量值均为负值,因此,不能根据氢原子量值均为负值,因此,不能根据氢原子的能级公式的能级公式 得出氢原子各定态能得出氢原子各定态能量与量与n n2 2成反比的错误结论。成反比的错误结论。21nEEn说明1:(1)这里的能量指总能量这里的能量指总能量(即即E=Ek+Ep)例如:例如:E1=-13.6eV 实际上,其中实际上,其中Ek1=13.6eV,Ep1=-27.2eV。(2)这里的电势能)这里的电势能Ep0,原因是规定了无限,原因是规定了无限远处的电势能为零。这样越是里面轨道电势能远处的电势能为零。这样越是里面轨道电势能越少,负得越多。越少,负得越多。(3)
6、(3)量子数量子数n=1n=1定态,能量值最小,电子动能最大,定态,能量值最小,电子动能最大,电势能最小;量子数越大,能量值越大,电子动电势能最小;量子数越大,能量值越大,电子动能越小,电势能越大能越小,电势能越大. .(4)跃迁时电子动能、原子电势能与原子跃迁时电子动能、原子电势能与原子能量的变化能量的变化l当轨道半径减小时,库仑引力做正功,原当轨道半径减小时,库仑引力做正功,原子的电势能子的电势能E Ep p减小,电子动能增大,原子减小,电子动能增大,原子能量减小反之,轨道半径增大时,原子能量减小反之,轨道半径增大时,原子电势能增大,电子动能减小,原子能量增电势能增大,电子动能减小,原子能
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