原子物理学汇总.pptx
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1、原子物理学 8.1 X 8.1 X射线的产生及其波长和强度的测量一、X X射线的产生1 1、X X射线 由于高能电子减速或原子中内层电子跃迁而产生的波长数量级为埃的电磁辐射,称为X X射线。2 2、X X射线的产生 X X射线一般由高速度的电子打击在物体上产生。第八章 X射线1第1页/共108页原子物理学 8.1 X 8.1 X射线的产生及其波长和强度的测量一、X X射线的产生2 2、X X射线的产生 产生的工具是一个真空管,里边有两个电极,如图8.18.1所示。K K是钨丝制成的阴极,通电使钨丝加热到白热,就会发射电子。A A是阳极,所用材料视需要而定。第八章 X射线2第2页/共108页原子
2、物理学 8.1 X 8.1 X射线的产生及其波长和强度的测量一、X X射线的产生2 2、X X射线的产生 跨这两个电极上加高电压,一般几万伏特到十几万伏特,也有高到二十几万伏特或更高的,这也决定于应用上的需要。这样,阴极所发的电子就被电场加速,打在阳极上,射线就从阳极上发射出来,阳极又称为靶子。由于电子打在上面使其温度升高很大,一般用的射线管的靶子是熔点高的金属制成的。第八章 X射线3第3页/共108页原子物理学 8.1 X 8.1 X射线的产生及其波长和强度的测量二、X X射线的特点 X X射线的本质和光一样,是一种电磁波,但它的波长比可见光短得多,大约在1 1埃左右,或更短一些,这同加在射
3、线管上的电压有关。X X射线也会发生反射、折射、干涉、衍射、偏振等现象。主要特点是:1 1、人目不能见,但照射在某些物体上会使这些物体发荧光,有些物体这样发出的荧光是很强的。2 2、X X射线还能使照相片感光,还能使气体电离。它能透过一般光线透不过的物体。第八章 X射线4第4页/共108页原子物理学 8.1 X 8.1 X射线的产生及其波长和强度的测量三、X X射线波长的测定 利用X X射线在晶体中的衍射可以测定它的波长。晶体是原子有规则排列起来的结构,晶体中二邻近原子的距离也在1 1埃的数量级,与X X射线波长相仿,所以晶体可以用作X X射线很合适的光栅,下面叙述一个测量X X射线波长的方法
4、。第八章 X射线5第5页/共108页原子物理学 8.1 X 8.1 X射线的产生及其波长和强度的测量三、X X射线波长的测定1 1、布喇格(BraggBragg)公式 在晶体中有规则地排列起来的原子形成各组平面,原子的位置都落在各组几何平面上。设有一晶体,它的内部原子的排列如图8.28.2所示。第八章 X射线6第6页/共108页原子物理学 8.1 X 8.1 X射线的产生及其波长和强度的测量三、X X射线波长的测定1 1、布喇格(BraggBragg)公式 、等是原子构成的一组互相平行的平面,它们之间的距离是d d。又设一束X X射线射在这组平面上,每一个平面上都会有原子受到照射。现在考虑这束
5、射线中两条射线1 1和2 2,分别落在两个邻近平面的两个原子A A和B B上。射线会以A A和B B为中心再向四面射出。设入射的射线和平面之间的夹角是。第八章 X射线7第7页/共108页原子物理学 8.1 X 8.1 X射线的产生及其波长和强度的测量三、X X射线波长的测定1 1、布喇格(BraggBragg)公式 现在考虑由A A和B B射出的、也和平面成角的二射线11和22。那么由图可知1A11A1和2B22B2两条路径长度的差别是2dsin2dsin。如果这个差别恰好等于波长的整倍数,11和22两条射线就会互相加强。总括起来说,当一束射线射入晶体而发生衍射时,从任何一组晶面上,那出射方向
6、对平面的倾角和入射射线的倾角相等的射线,如果满足下式,(1 1)出射射线就会加强。这个公式称为布喇格(BraggBragg)公式。第八章 X射线8第8页/共108页原子物理学 8.1 X 8.1 X射线的产生及其波长和强度的测量三、X X射线波长的测定1 1、布喇格(BraggBragg)公式 在晶体中,原子构成很多组不同方向的平行面。图8.38.3显示怎样可以把二维的原子排列联成不同方向的平行直线,这就可以了解怎样在三维空间中,原子构成不同方向的平面,所以一束射线射入晶体,有可能从不同方向射出衍射后的射线。利用上述原理来测量射线的波长和强度。第八章 X射线9第9页/共108页原子物理学 8.
7、1 X 8.1 X射线的产生及其波长和强度的测量三、X X射线波长的测定2 2、X X射线波长和强度的测定(1 1)方法一 仪器的布置一般如图8.48.4所示。第八章 X射线10第10页/共108页原子物理学 8.1 X 8.1 X射线的产生及其波长和强度的测量三、X X射线波长的测定2 2、X X射线波长和强度的测定(1 1)方法一 图中的O是射线直射在相片上的位置。量出OA弧线距离,把它用相片到晶体的距离除就得到角度2的数值。但由于直射的射线很强,在O处出现的线往往变宽,不易测准位置。实际的做法是转动一下晶体的方向,重复上述步骤,就可以获得与A对称的一条谱线A。把AA的弧线距离用软片到晶体
8、的距离除就得到4的数值。把计算所得的d和测得的值代入(1)式,波长就可以算出。第八章 X射线11第11页/共108页原子物理学 8.1 X 8.1 X射线的产生及其波长和强度的测量三、X X射线波长的测定2 2、X X射线波长和强度的测定(1 1)方法一 如果观察到有几个,而其正弦又成整倍数的关系,就可以认出对应于各个的n值了。又如果我们使角度从零逐渐增加,对某一波长说,第一次出现谱线的那个就对应于n等于1。一束射线往往不止一种波长,所以晶体转动时,相片上可以记录下几种波长的谱线。从它们的位置计算出相应的角,从而可以算出波长。第八章 X射线12第12页/共108页原子物理学 8.1 X 8.1
9、 X射线的产生及其波长和强度的测量三、X X射线波长的测定2 2、X X射线波长和强度的测定(1 1)方法一 相片上谱线的深浅在适当的露光范围内与射线的强度有线性关系,因此用相片也可以测得射线的相对强度。第八章 X射线13第13页/共108页原子物理学 8.1 X 8.1 X射线的产生及其波长和强度的测量三、X X射线波长的测定2 2、X X射线波长和强度的测定(1 1)方法一 相片上谱线的深浅在适当的露光范围内与射线的强度有线性关系,因此用相片也可以测得射线的相对强度。第八章 X射线14第14页/共108页原子物理学 8.1 X 8.1 X射线的产生及其波长和强度的测量三、X X射线波长的测
10、定2 2、X X射线波长和强度的测定(2 2)方法二 用电离室代替相片作为记录器。仪器装置的大意如图8.58.5所示,这可以称做X X射线测谱计。第八章 X射线15第15页/共108页原子物理学 8.1 X 8.1 X射线的产生及其波长和强度的测量三、X X射线波长的测定2 2、X X射线波长和强度的测定(2 2)方法二 当达到某一角度时,电离电流会突然增强,那就表示这时进入电离室的射线特别强,公式(1 1)已满足。把这时的角度代入公式,波长可以算出。而电流的强度也就代表这个波长的射线的强度。第八章 X射线16第16页/共108页原子物理学 8.2 X 8.2 X射线的发射谱 用上节所说的方法
11、可以把X X 射线谱记录在相片上,相片上谱线的位置相当于不同的波长。图8.68.6和图8.88.8是一些例子。第八章 X射线17第17页/共108页原子物理学 8.2 X 8.2 X射线的发射谱 X X射线谱是两部分构成的,一部分是波长连续变化的,称为连续谱;另一部分是具有各别波长的线状谱,这又称为标识谱,标识谱重叠在连续谱上。在相片上如果露光时间不够,连续谱有时不明显;如果加长露光时间,也可以照出连续谱。第八章 X射线18第18页/共108页原子物理学 8.2 X 8.2 X射线的发射谱一、连续谱 图8.7 中显示连续谱有一个最短波长。最短波长的数值同射线管上所加电压V有下列关系:即 (1)
12、这里是相当于最短波长的频率,也就是最高频率。第八章 X射线19第19页/共108页原子物理学 8.2 X 8.2 X射线的发射谱一、连续谱 第八章 X射线20第20页/共108页原子物理学 8.2 X 8.2 X射线的发射谱一、连续谱 第八章 X射线21第21页/共108页原子物理学 8.2 X 8.2 X射线的发射谱一、连续谱 连续谱是电子在靶上被减速而产生的。高速电子到了靶上,受靶中原子核的库仑场的作用而速度骤减,电子的动能转成辐射能,就有射线放出,这样的辐射称为轫致辐射。第八章 X射线22第22页/共108页原子物理学 8.2 X 8.2 X射线的发射谱一、连续谱 第八章 X射线23第2
13、3页/共108页原子物理学 8.2 X 8.2 X射线的发射谱二、标识谱(线状谱)1 1、标识谱 标识谱是线状谱,由具有各别波长的谱线构成。谱线的波长决定于靶子的材料。每一种元素有一套一定波长的射线谱,成为这元素的标识,所以称为标识谱。各元素的标识谱有相似的结构,清楚地分为几个线系。如图8.78.7所示。第八章 X射线24第24页/共108页原子物理学 8.2 X 8.2 X射线的发射谱二、标识谱(线状谱)1 1、标识谱 第八章 X射线25第25页/共108页原子物理学 8.2 X 8.2 X射线的发射谱二、标识谱(线状谱)2 2、莫塞莱定律 莫塞莱研究了一系列元素的K K线系,发现各元素的K
14、 K线系有相似的结构,只是波长不同。如果把各元素的射线谱的相片按原子序数的次序上下排列起来,把相同波长的位置上下对齐,就会看到谱系依次位移,如图8.88.8所示。第八章 X射线26第26页/共108页原子物理学 8.2 X 8.2 X射线的发射谱二、标识谱(线状谱)2 2、莫塞莱定律 第八章 X射线27第27页/共108页原子物理学 8.2 X 8.2 X射线的发射谱二、标识谱(线状谱)2 2、莫塞莱定律 第八章 X射线28第28页/共108页原子物理学 8.2 X 8.2 X射线的发射谱二、标识谱(线状谱)3 3、标识谱的特性(1 1)各种元素的标识谱有相似的结构,不同于可见光的光谱彼此相差
15、可以很大。(2 2)按原子序数的次序比较各元素的标识谱,谱线的波长依次变动,如上文所叙述,看不出有周期性的变化。(3 3)K K线系甚至L L线系的结构与化学成分无关。例如用两种铜的化合物做成的靶子所发铜的K K线系是相同的。(4 4)X X射线管上需要加几万伏特的电压才能激发出某些线系。X X射线的光子能量比可见光的光子能量大得多。第八章 X射线29第29页/共108页原子物理学 8.2 X 8.2 X射线的发射谱二、标识谱(线状谱)4 4、关于标识谱的结论 X X射线的标识谱是靶子中的原子发出的。从它不显示周期性的变化,同化学成分无关和光子能量很大来看,可以知道这是原子内层电子跃迁所发的。
16、各元素原子的内层电子填满后,壳层的结构是相同的,所不同的只是对应于各层的能量的数值。周期性的变化和化学性质是外层电子的问题。X X射线标识谱既不显出这些情况,足见是内层电子所发的。第八章 X射线30第30页/共108页原子物理学 8.2 X 8.2 X射线的发射谱二、标识谱(线状谱)第八章 X射线31第31页/共108页原子物理学 8.2 X 8.2 X射线的发射谱二、标识谱(线状谱)标识谱反映了原子内层结构的情况。谱线的波长代表能级的间隔,谱线的精细结构显示能级的精细结构。所以X射线标识谱对研究原子结构问题有重要意义。第八章 X射线32第32页/共108页原子物理学 8.2 X 8.2 X射
17、线的发射谱第八章 X射线33第33页/共108页原子物理学 8.2 X 8.2 X射线的发射谱第八章 X射线34第34页/共108页原子物理学 8.2 X 8.2 X射线的发射谱第八章 X射线35第35页/共108页原子物理学 8.2 X 8.2 X射线的发射谱第八章 X射线36第36页/共108页原子物理学 8.2 X 8.2 X射线的发射谱第八章 X射线37第37页/共108页原子物理学第八章 X射线38第38页/共108页原子物理学 8.3 8.3 同X X射线有关的原子能级 X射线标识谱来源于原子内层电子的跃迁,但内层电子是填满的。根据泡利原理,不可能再加电子。例如第一层只能最多有两个
18、电子,不可能有第三个,要有跃迁必须先有电子空位。要电子跃迁到n=1那一层,必须先使那一层有一个空位。产生K线系的条件是最内层(n=1)有空位,产生L线系的条件是第二层(n=2)有空位。第八章 X射线39第39页/共108页原子物理学 8.3 8.3 同X X射线有关的原子能级 产生电子空位可以由高速电子对原子的非弹性碰撞实现,也可以由吸收能量足够高的光子来实现。前一方法把要研究的材料装在X射线管的靶上,使它发出射线,这是一般产生X射线的方法;后一方法把要研究的材料放在从另一个射线管发出的射线的路径中,使它吸收射线而发射次级射线,次级射线一般比较弱。第八章 X射线40第40页/共108页原子物理
19、学 8.3 8.3 同X X射线有关的原子能级 如果要产生X射线标识谱,就需要把原子内层电子电离出去,使原子处在电离态。把各层电子电离出去所需的能量是不同的,最内层电子在原子中的能量最低,第二层的高一些,第三层的更高一些,以此类推。所以要使最内层的电子电离,需要供给原子的能量最大,其次是第二层,再次是第三层。因此最内层一个电子电离后的电离态的能级同中性原子的基态比较是最高的。其次是第二层一个电子电离的状态的能级,以此类推。图8.10是一个例子,这是镉原子的电离态的能级。第八章 X射线41第41页/共108页原子物理学 8.3 8.3 同X X射线有关的原子能级第八章 X射线42第42页/共10
20、8页原子物理学 8.3 8.3 同X X射线有关的原子能级 在X射线的术语中把n等于1、2、3、各层分别称做K、L、M、N、O层,各层的电子称做K电子等等。在图8.10中,左边注的K、L 等符号指的是各该层有一个电子电离后的能级,左边的数字表示镉的各电离态能级相对于基态的高度,这是以厘米-1为单位的,乘以hc的值就等于以尔格为单位的数值。注意L级距离基态差不多只有K能级距离基态的十分之一,M级差不多只有K 级的百分之一,N级差不多只有K级的千分之一。图上能级的间隔不是按比例画的。第八章 X射线43第43页/共108页原子物理学 8.3 8.3 同X X射线有关的原子能级 第八章 X射线44第4
21、4页/共108页原子物理学 8.3 8.3 同X X射线有关的原子能级 在图的右边注明了各壳层剩下的各类电子数和形成的原子态。满壳层的轨道角动量、自旋角动量以及总角动量都等于零。缺少一个电子的那个壳层别等于一个电子的这三种角动量,只是方向相反,这样和一个电子组合在一起,才能使这三种角动量等于零。由此可知,满壳层缺少了一个电子形成的原子态就同具有一个电子的原子态相同了。其他原子,如果完整壳层发生电离,也会有相似的能级,只是能级的数值不同。最外层电子的情况当然各个原子是不同的。第八章 X射线45第45页/共108页原子物理学 8.3 8.3 同X X射线有关的原子能级 第八章 X射线46第46页/
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