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文档简介

1、1、玻尔理论的基本假设,5达贝洛伊物质波的波动方程式,物质波的提出,物质波的实验验证,4原子模型玻尔量子论,原子核式构造和经典理论的困难(原子的稳定性和大小),玻尔的原子理论,氢原子的修正算法,氢原子光谱的解释,评价物质波的波动方程式,提纲,2,一, 原子的核式结构和经典理论的困难(原子的稳定性和大小)、卢瑟福的核式模型或行星模型、4原子模型玻尔量子论、粒子是快速运动的二次电离的氦原子。 电子的圆周运动可以看作是垂直方向振动的合成,即偶极子振动。 偶极子振荡发射电磁波,能量逐渐减少,电子落入原子核。 偶极子发射电磁波,必须是连续光谱。 在1897汤姆森阴极射线研究中发现电子,提出了枣饼式模型,

2、通过规定的卢瑟福粒子散射实验、3,2、原子的线谱、实验、夫琅和费赫兹实验装置、汞第一激发发电势的测定、电压、电流、实验,明确了不同化学元素的原子5、依赖曼系、帕申系、布拉汉系、普丰德系、实验,在、6、m定时,由不同的n构成一个光谱系的不同的m构成不同的光谱系。 实验表明,7,3,玻尔原子理论:1稳态假设原子是一系列不连续稳定态,3角动量量化,2迁移假设,氢原子校正:保存的角动量量化上式:玻尔基本假设,8,轨道,速度描述氢原子能级式:氢光谱解释:9,里德伯常数拉曼系、巴尔明系、帕申系、布拉哈系、氢原子能级图、11、玻尔理论评价:成功解释了原子稳定性,对应原理:量子数n无限大时,量子理论的结果与古

3、典理论的结果一致,这是玻尔提出的。 玻尔理论是经典和量子的混合物,既保持了经典的确定性轨道,又假定了量子化条件来限制电子的运动。 这不能解释一些复杂的问题,这些困难迎来了物理学的大革命。人们认识微观世界,为建立现代量子理论奠定了基础,12,5德洛伊的物理波动方程,物理波的提出,宏观上说,德洛伊对应于飞行的子弹m=10-2Kg,速度V=5.0102m/s的波长是:微观,13,达洛伊此外,通过根据德布罗伊关系得到角动量量化条件,可获得氢原子的轨道半径和能量。14、将其带入总能量公式:15、一维刚性箱中的驻波、达布洛伊关系可以简单地用于讨论形成一些简单的量子系统、动能、驻波的条件,达布洛伊关系与爱因

4、斯坦的质量能量关系同样重要光速c是“大”常数,普朗克常数h是“小”常数。 由一个粒子在箱子中的运动、周期、德布罗伊的关系导出非相对论粒子的动量和动能:粒子的最低能量(n=1)不等于零,即绝对零度时,还不为零的“零点能量”,16,物质波的实验验证,大卫逊和17、加速电压U=54伏,加速电子的能量eU=mv2/2,电子的哑元波长:进而根据x射线实验测定的镍单晶的晶格常数求出满足相干条件的角度,理论值比实验值(50o )稍大的原因是电子被吸引到正离子而被修正、18、汤姆森(G.P.Thomson )实验(1927 )、衍射模式,1929年达布罗伊获得诺贝尔物理奖。 实验原理、电子穿透金多晶薄膜衍射实验、大卫生和汤姆生验证了电子的波动性,共享了1937年的物理学诺贝尔奖。 电子在反射时不仅有衍射现象,汤姆森实验证明通过金属片后也会像x射线一样产生衍射现象。 19、然后观察到快中子和慢中子的衍射。 所有实验中测得的物质波的波长与达布罗伊预言的波长一致。 粒子的衍射实验证明了达布洛伊关系的正确性。 由于电子波长比可见光波长小103105位数,因此能够大幅提高电子显微镜的分辨率。 中国已经制造了80万倍的电子显微镜,能够分辨大分子,有着广泛的应用前景。 20、在物质波的波动方程式、量子力学中,微粒的运动状态由波函数描绘的状态的经时变化遵循一定的规律。 192

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