第一章原子结构的量子理论PPT讲稿.ppt
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1、第一章原子结构的量子理论第1页,共33页,编辑于2022年,星期一第2页,共33页,编辑于2022年,星期一Balmer 公式(可见光区谱线)Rydberg 公式(可见光区以外谱线)=1/:波数 n:大于2的正整数RH=1.0973731534107 m-1 Rydberg 常数n1,n2:正整数 且 n2 n1 第3页,共33页,编辑于2022年,星期一2.光的波光的波-粒二象性粒二象性(1)光的电磁波性质)光的电磁波性质波的类型波的类型 频率频率(/1014 Hz)波长(波长(/nm)x 射线和射线 103 3 紫外线 8.6 350 可见光 4.37.1 420 700 红外线 3.0
2、1000 微波 10-3 3106第4页,共33页,编辑于2022年,星期一(2)光的量子效应光的量子效应 黑体辐射第5页,共33页,编辑于2022年,星期一Planck的量子假说(的量子假说(1900):):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,或量子量子,即能量是量子 化的。每一个量子的能量与相应电磁波(光波)的 频率成正比:h=6.62610-34 J.s-1 Planck常数第6页,共33页,编辑于2022年,星期一 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。VA光第7页,共33页,编辑于20
3、22年,星期一光电子效应的实验表明光电子效应的实验表明 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)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 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8页,共33页,编辑于2022年,星期一Einstein的光量子假说(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。光子的能量正比于光的频率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
4、理奖第9页,共33页,编辑于2022年,星期一3.Bohr 的原子结构模型的原子结构模型(1913)(1)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,称为基基 态态。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激发态。第10页,共33页,编辑于2022年,星期一(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
5、。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:辐射光的频率第11页,共33页,编辑于2022年,星期一 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12页,共33页,编辑于2022年,星期一4.微观粒子的波粒二象性微观粒子的波粒二象性(1)德布罗意假设和物质波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、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
6、象性。分子等和光子一样,也具有波粒二象性。:波长 m:粒子的质量v:粒子运动的速度德布罗意波(物质波)德布罗意波(物质波)第13页,共33页,编辑于2022年,星期一电子衍射实验(Clinton Davission and Lester Germer,1927)第14页,共33页,编辑于2022年,星期一(2)测不准原理(测不准原理(uncertainty principle)1927年,德国科学家海森伯格(Heisenberg)经过严格的推导证明:测不准原理测不准原理x:粒子所在位置的不确定度p:粒子动量(速度)的不确定度第15页,共33页,编辑于2022年,星期一例:电子的质量 m=9.1
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