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文档简介

1、II氢原子的吸收光谱和发射光谱氢原子的吸收光谱和发射光谱氢原子光谱氢原子光谱(Balmer谱系谱系)( )H6562.8H4861.3H4340.5H4101.7H3645.63970.1 5H223, 4,5,4nBnn3645.6B H221113,4,5,2Rnn7141.0967758 10 mHRB当当n时,给出了该线系中线系限的波数,为时,给出了该线系中线系限的波数,为RH/44 3 2 11122,nnRvH5 4 3 12122,nnRvH6 5 4 13122,nnRvH7 6 5 14122,nnRvH8 7 6 15122,nnRvHJohann Jakob Balmer

2、1825 - 1898Johann Balmer is best remembered for his work on spectral series and his formula for the wavelengths of the spectral lines of the hydrogen atom.瑞士巴塞尔瑞士巴塞尔 女子中学数学教师女子中学数学教师Johannes Robert Rydberg1854 - 1919mnTT2/nRTHnRelative scale model of an atom and the solar system原子的行星模型原子的行星模型 冥王星冥王星

3、r电子加速运动辐射电磁波,能量不断损失,电子回转半径电子加速运动辐射电磁波,能量不断损失,电子回转半径不断减小,最后落入核内,原子塌缩不断减小,最后落入核内,原子塌缩原子稳定性困难原子稳定性困难原子行星模型的困难原子行星模型的困难原子发射的应该是连续光谱原子发射的应该是连续光谱pemm 20224rervmererevmEe02022421421 304122rmervfe能量与轨道半径能量与轨道半径有关,对于有关,对于r值,值,没有任何限制没有任何限制玻尔基于卢瑟福核式原子模型、原子光谱的实验玻尔基于卢瑟福核式原子模型、原子光谱的实验规律以及普朗克的量子化的概念,提出了新的理规律以及普朗克的量子化的概念,提出了新的理论,成功地解释了氢原子光谱的产生,论,成功地解释了氢原子光谱的产生,玻尔理论玻尔理论还可以准确地推出巴尔末公式,并能算出里德伯还可以准确地推出巴尔末公式,并能算出里德伯常数的理论值。常数的理论值。玻尔理论不能应用于复杂一些的原子,如玻尔理论不能应用于复杂一些的原子,如He的原的原子光谱的解释子光谱的解释。这说明玻尔理论还很粗略,。这说明玻尔理论还很粗略,直到直到1925年量子力学建立以后,人们才建立了较为完年量子力学建立以后,人们才建立了较为完善的原子

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