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原子结构和结合键
* 同一周期:从左到右,Z* 增大,r 减小,最外层电子数依次增多,趋向于结合电子形成 8 电子结构,A 的负值增大。卤素的 A 呈现最大负值,ⅡA为正值,稀有气体的 A 为最大正值。 同一主族:从上到下,规律不很明显,大部分的 A 负值变小。特例: A(N)为正值,是 p 区元素中除稀有气体外唯一的正值。 A 的最大负值不出现在 F 原子而是 Cl 原子。 第一节 原子结构 * DMSE ECUT * 3.电负性 电负性标度不同,数据不同,但在周期系中变化规律是一致的。电负性可以综合衡量各种元素的金属性和非金属性。同一周期从左到右电负性依次增大;同一主族从上到下电负性依次变小,F 元素为3.98,非金属性最强。 原子在分子中吸引电子的能力称为元素的电负性,用 表示。 电负性的标度有多种,常见的有Mulliken标度( ), Pauling标度( )和Allred-Rochow 标度( )。 第一节 原子结构 * DMSE ECUT * 电负性( )变化 第一节 原子结构 * DMSE ECUT DMSE ECUT DMSE ECUT 材料科学基础 东华理工大学 化学生物与材料科学学院 材料科学与工程系 Department of Material Science and Engineering,East China Institute of Technology 第一章 原子结构与结合键 * * DMSE ECUT * 一、微观粒子的运动与量子效应 一切材料由微观物体组成,微观物体的运动及其产生的现象完全不同于宏观物体的行为。波粒二象性的对立统一是微观物体运动的基本特征。这一特征基础上发展的量子力学才能正确描述微观物体的运动。 1、微观粒子运动的描述方法 经典物理学描述微观粒子的运动遇到了困难之一:经典物力学中能量连续公式推导的辐射强度公式无法解释黑体衍射实验中的能量分布曲线(图1.1)。 第一节 原子结构 * DMSE ECUT * 由普朗克提出的能量量子化概念而得出的辐射强度公式与实验曲线非常吻合。普朗克能量量子化的假设标志着量子理论诞生。 第一节 原子结构 黑体辐射实验 * DMSE ECUT * 经典物理学遇到了困难之二:光电效应(如图1.2)不是通过能量连续积累产生的,而与临阈频率有关。爱因斯坦推广普朗克的量子概念,提出了光子学说,成功解释了光电效应。 光电效应同时解释了光子的波粒二象性。波动性和粒子性的内在联系: 光子的能量E和动量p是表征微粒性的物理量,光的波长λ及频率ν是表征光的波动性的物理量,两套物理量通过普朗克常数h定量地联系起来。 第一节 原子结构 * DMSE ECUT * 图1—2 光电子能量与频率关系 第一节 原子结构 * DMSE ECUT * 除光子以外,哪些静止质量不等于零的电子、中子、质子、原子、分子等实物微粒的运动也具有波动性——德布罗意波。与其相适应的波长为 波粒二象性是微观体系的普遍现象。 实物微粒波代表什么物理意义-实物微粒波是“几率波”。 具有波粒二象性微观粒子运动的描述,用量子力学中的测不准关系或测不准原理,即 微观粒子的运动没有确定的轨道,运动规律用量子力学处理。 第一节 原子结构 * DMSE ECUT 第一节 原子结构 * * DMSE ECUT * 2、量子效应 在量子力学中,假设微观粒子的运动状态可由波函数ψ(x,y,z,t)描述并服从波动方程。根据平面单色光的波动方程: 将波粒二象性关系 ,代入,得单粒子一维运动波函数,即: (1-5) (1-6) 第一节 原子结构 * DMSE ECUT * 一个体系的定态波函数Ψ可由解该体系的波动方程即薛定谔方程( Schrodinger方程)得到,波动方程是量子力学的一个基本方程,从体系的能量算符出发,得到如下表示: 意义:对一个质量为m,在势能为V的力场中运动的微粒,波函数ψ和运动的稳定态相联系,若ψ是波动方程的合理解,则每一个这样的解都表示微粒运动的一个稳定态,与每一个ψ相对应的常数E,就是微粒在该稳定态的能量,ψ2dτ就是微粒出现在体积元dτ内的几率,▽2是拉普拉斯算符。 (1-7) (1-8) 第一节 原子结构 * DMSE ECUT * 通过用量子力学方法处理一微势场的微粒后
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