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原子模型的历史演变,by wait,前言,早在几千年前,人们就有物质是由离散单元组成且能够被任意分割的概念,但这些想法只是基于抽象的、哲学的推理,而非实验和实验观察。随着时间的推移以及文化及学派的转变,哲学上原子的性质也有着很大的改变。 由古希腊人留基伯(公元前500约公元前440年)提出的原子论让原子的性质有哲学上转为科学上。,随后留基伯的学生德谟克利特认为,万物的本原或根本元素是“原子”和“虚空”。其中“原子”在希腊文中是“不可分”的意思。德谟克利特用这一概念来指称构成具体事物的最基本的物质微粒。在这时原子由哲学上的概念转为科学上的物质。,原子模型的发展,从原子的提出到现在,原子模型的发展经历了几个发展阶段。先是1808年由道尔顿提出的道尔顿模型:原子是一个坚硬的小球;然后是1879年由汤姆生提出的汤姆生模型:原子是一个带正电荷的球,电子镶嵌在里面,原子好似一块“不满浆果的松糕”(也叫松糕模型);再到1911年汤姆生的学生卢瑟福提出的卢瑟福模型:原子的大部分体积是空的,电子随意的围绕着一个带正电荷的很小的原子核运转;接着就是1913年波尔提出的波尔模型:电子不是随意占据在原子核的周围,而是在固定的层面上运动,当电子从一个层面跃迁到另一个层面时,原子便吸收或释放能量;最后就是20世纪20年代以来现代模型(电子云模型) 电子绕核运动形成一个带负电荷的云团,在一个确定电子的时刻不能精确测定电子的确切位置,道尔顿模型,约翰道尔顿(公元1766公元1844)英国化学家和物理学家,在19世纪初把原子假说引入了科学主流。他所提供的关键的学说,使化学领域自那时以来有了巨大的进展。附带一提的是道尔顿患有色盲症。,道尔顿模型理论总结为如下三点: 原子都是不能再分的粒子; 同种元素的原子的各种性质和质量都相同; 原子是微小的实心球体。,汤姆生模型,约瑟夫约翰汤拇逊1856年1940年,著名的英国物理学家,以其对电子和同位素的实验著称。他是电子发现者、第三任卡文迪许实险室主任。 1897年汤姆生在研究稀薄气体放电的实验中,证明了电子的存在并测定了电子的荷质比,这一试验轰动了物理界。,汤姆生的松糕模型,电子是平均的分布在整个原子上的,就如同散布在一个均匀的正电荷的海洋之中,它们的负电荷与那些正电荷相互抵消。 在受到激发时,电子会离开原子,产生阴极射线。,汤姆生模型存在的缺陷,汤姆生提出的汤姆生模型已经比道尔顿模型更进一步,说明了原子并不是不能再分的物质,原子里还有正电荷和负电荷,但这也说明汤姆生模型的局限性,那就是只能说明了原子中有电子的存在和电子带负电,不能正确表示原子的结构。后来卢瑟福提出的原子模型就完善了这个缺陷。,卢瑟福模型,欧内斯特卢瑟福生于1871年,卒于1937年。是新西兰科学家。1895年在新西兰大学毕业后,获得英国剑桥大学的奖学金进入卡文迪许实验室,成为汤姆孙的研究生。提出了原子结构的行星模型,为原子结构的研究做出很大的贡献。被称为近代原子核物理学之父。,卢瑟福模型的发现,1911年,卢瑟福根据粒子散射实验现象提出原子核式结构模型。1919年,卢瑟福做了用粒子轰击氮核的实验。他从氮核中打出的一种粒子,并测定了它的电荷与质量,它的电荷量为一个单位,质量也为一个单位,而这个粒子就是质子。他通过粒子为物质所散射的研究,无可辩驳的论证了原子的核模型,因而一举把原子结构的研究引上了正确的轨道,而且还导致玻尔提出背离经典物理学的革命性的量子假设,成为量子力学的先驱。,原子的大部分体积是空的 ; 在原子的中心有一个很小的原子核; 原子的全部正电荷在原子核内,且几乎全部质量均集中在原子核内部。带负电的电子在核空间进行绕核运动。,玻尔模型,玻尔出生在哥本哈根的一个教授家庭,1911年获哥本哈根大学博士学位。1912年3-7月曾在卢瑟福的实验室进修,在这期间孕育了他的原子理论。玻尔首先把普朗克的量子假说推广到原子内部的能量,来解决卢瑟福原子模型在稳定性方面的困难,行星模型: 氢原子核外电子是处在一定的线性轨道上绕核运行的,正如太阳系的行星绕太阳运行一样。 定态假设 氢原子的核外电子在轨道上运行时具有一定的、不变的能量,不会释放能量,这种状态被称为定态。能量最低的定态叫做基态;能量高于基态的定态叫做激发态。 量子化条件 氢原子核外电子的轨道不是连续的,而是分立的。 跃迁规则 电子吸收光子就会跃迁到能量较高的激发态,反过来,激发态的电子会放出光子,返回基态或能量较低的激发态;光子的能量为跃迁前后两个能量之差,现代模型(电子云模型),到了近代,人们对原子的认识又更进一步,提出了电子云模型。电子云是1926年奥地利学者薛定谔在德布罗伊关系式的基础上,对电子的运动做了适当的数学处理,提出了二阶偏微分的的著名的薛定谔方程式,这条薛定谔为今后的量子力学奠定了坚实的基础。,也就是在玻尔模型的基础上对电子用统计的方法,在核外空间分布方式的形象描绘,因为电子具有有波粒二象性,它不像宏观物体的运动那样有确定的轨道,因此画不出它的运动轨迹。,随着时
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