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文档简介

实验结果表明,少数粒子有较大的偏转,有的达到近180度,绝大多数粒子沿原方向运动,少数粒子偏转超过90度。1.在原子的中心有一个带正电的原子核,它集中了几乎所有的原子质量,而电子则在原子核外的空间中围绕着原子核旋转。关于粒子散射的实验表明原子有核结构,但是电子是如何在核周围运动的呢?它的能量是如何变化的?这些必须通过其他事实来理解。3.原子中的电子轨道是什么?17世纪,牛顿通过三棱镜发现了阳光的色散,并将其称为实验光谱中获得的色带。光谱,光可以通过光栅或棱镜进行波长扩展,获得光的波长(频率)分量和强度分布的记录,即光谱。有时它只是波长成分的记录。发射光谱:由物体发射的光直接产生的光谱称为发射光谱。连续光谱A是由具有连续波长分布的光组成的光带。这叫做连续光谱。特征:光谱看起来不像离散的光谱线,而是连接在一起的光带。热固体、液体和高压气体的发射光谱是连续光谱。例如,白炽灯丝、蜡烛火焰和热钢水发出的光都形成连续光谱。亮线A的光谱只包含一些不连续的亮线,称为亮线光谱。亮线光谱中的亮线称为谱线,每条谱线对应不同波长的光。稀薄气体或金属蒸气的发射光谱是亮线光谱。不同原子的发射光谱是线性光谱。所有种类的元素只能发射具有自身特征的特定波长的光。亮线光谱的谱线也称为原子的特征谱线。当高温物体发出的白光(包括连续分布的所有波长的光)穿过一种物质时,当某种波长的光被该物质吸收时产生的光谱称为吸收光谱。吸收光谱中的暗线对应于发射光谱中的亮线。低温气体原子吸收的光正是这些原子在高温下发出的光。它也是原子的特征谱线。太阳的光谱是吸收光谱。发射光谱,定义:发光体直接产生的光谱,连续光谱,产生条件:发光的固体、液体和高压气体形成的光谱,光谱形式:连续分布,所有波长的光,线性光谱,产生条件:稀薄气体和金属蒸气发出的光形成的光谱,光谱形式:由不连续的亮线组成,不同元素的亮线光谱不同(也称为特征光谱),吸收光谱,各种光谱的成因和特征, 定义:连续光谱中的物质吸收一定波长的光所产生的光谱,产生条件:热白光通过温度低于白光的气体所形成的光谱,光谱形式:当用分光镜观察时,在连续光谱的背景上出现一些暗线(对应于亮线光谱),吸收光谱概述:各种光谱的特点和原因光谱分析:1。 光谱分析:每种元素都有自己的特征谱线,因此可以识别物质,并根据光谱确定其化学成分。这种方法叫做光谱分析。2。光谱分析原理:在发射光谱中使用亮线光谱和吸收光谱。光谱分析的优点:非常灵敏和快速。样品中一种元素的含量达到10-10克时即可检测出来。4。光谱分析的应用:发现新的元素和研究天体的化学成分。,18,2,氢原子光谱实验定律,19,巴尔末公式,符合巴尔末公式的N6谱线(大部分在紫外区,不可见),巴尔末系统,一系列符合巴尔末公式的谱线统称为巴尔末系统,适用区:可见区,紫外区,20,21,广义巴尔末公式,(m=1,2,3,N=m 1,m 2,m 3,)、22、原子中的电子轨道是什么?根据经典物理学的观点,在轨道上运动的电子带有电荷,电磁波在运动过程中被辐射,电子失去能量,它们的轨道半径不断减小,最终落在原子核上。由于电子轨道的变化是连续的,辐射电磁波的频率也将连续变化。事实上,原子是稳定的,辐射电磁波的频率只有一定的值。24,1。围绕原子核运动的电子轨道的半径只能是一些离散值,这叫做轨道量子化。2.不同的轨道对应不同的状态。在这些状态下,虽然电子以可变速度运动,但它们不辐射能量,所以这些状态是稳定的。原子在不同的状态下有不同的能量,所以原子的能量是量子化的。玻尔在1913年提出了他自己的原子结构假说,玻尔25岁,假说1:轨道量子化,围绕原子核的电子轨道半径只能是一些离散的值。此外,在这些轨道中,电子围绕原子核的旋转是稳定的,不会产生电磁辐射。当原子在不同的轨道上运动时,原子处于不同的状态。玻尔指出,原子的不同状态有不同的能量,所以原子的能量是量子化的。假设2:能量量子化,27,基态,1,能级图,28,基态,激发态,跃迁,吸收光子,(电子的正功通过库仑力减少电势能,原子的能量减少),辐射光子,光子的发射和吸收,29,假设3:频率条件(跃迁假设),当电子从具有较高能量的静止轨道(其能量表示为em)跃迁到具有较低能量的静止轨道(其能量表示为en,mn),它将发射具有能量的光子这个光子的能量是由前后两个能级之间的能量差决定的,即h =em-en叫做频率条件,也叫做辐射条件,30,氢原子能级,2。用玻尔理论解释氢光谱,31,氢原子的能级图(演示),1,2,3,4,5,-13.6,-3.4,-1.5

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