第10章量子物理时代.pptVIP

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二电子的发现和原子结构揭秘汤姆逊假设正电荷以均匀的体密度分布在一个大小等于整个原子的球体内,而电子则一粒粒分布在这球内不同的位置上。这种原子结构称为汤姆逊葡萄干蛋糕模型。要考察原子内部的结构,必须寻找一种能射到原子内部的粒子作为探针,这种粒子就是从天然放射性物质中放射出的α粒子。1909年,汤姆逊的研究生欧内斯特·卢瑟福和他的助手进行了α粒子散射的实验。------第30页,共66页,星期日,2025年,2月5日二电子的发现和原子结构揭秘卢瑟福在一个铅盒里放有少量的放射性元素钋(Po),它发出的α射线从铅盒的小孔S射出,形成一束很细的射线射到金箔F上。当α粒子穿过金箔后,射到荧光屏P上产生一个个的闪光点,这些闪光点可用显微镜T来观察。为了避免α粒子和空气中的原子碰撞而影响实验结果,整个装置放在一个抽成真空的容器内,带有荧光屏的显微镜能够围绕金箔在一个圆周上移动。第31页,共66页,星期日,2025年,2月5日二电子的发现和原子结构揭秘实验发现绝大多数的α粒子都照直穿过薄金箔,偏转很小,但有少数α粒子发生大角度的偏转,大约有1/8000的α粒子偏转角大于90°,甚至观察到偏转角等于150°的散射称大角散射。这个实验结果无法用汤姆逊模型说明。+-第32页,共66页,星期日,2025年,2月5日二电子的发现和原子结构揭秘根据汤姆孙模型计算,α粒子穿过金箔后偏离原来方向的角度是很小的。因为电子的质量不到α粒子的1/7400,α粒子碰到它,就像飞行着的子弹碰到一粒尘埃一样,运动方向不会发生明显的改变。正电荷又是均匀分布的,α粒子穿过原子时,它受到原子内部两侧正电荷的斥力大部分相互抵消,α粒子偏转的力就不会很大。然而事实却出现了α粒子大角度偏转的现象。第33页,共66页,星期日,2025年,2月5日二电子的发现和原子结构揭秘卢瑟福认真分析了实验的结果之后,认为只有原子的几乎全部质量和正电荷都集中在原子中心的一个很小的区域,才有可能出现α粒子的大角度散射。卢瑟福在1911年提出了原子的核式结构模型。指出:在原子的中心有一个很小的核,叫做原子核,原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核里,带负电的电子在核外空间里绕着核旋转。可以估算出原子核的直径约为10-15米,原子直径大约是10-10米。第34页,共66页,星期日,2025年,2月5日二电子的发现和原子结构揭秘在原子的有核模型基础上,麦克斯韦的电磁理论不能解释实验上观察到的原子光谱。至少会遇到如下两个困难:(1)在原子中作加速运动的电子会产生辐射,其辐射频率应该是连续的;(2)电子通过辐射放出能量后,它的能量要不断减少,会沿着螺旋线不断地向原子核靠近。最终会掉到到原子核上去,至使整个原子塌陷。可是,事实并非如此。第35页,共66页,星期日,2025年,2月5日1912年,丹麦物理学家尼尔斯·玻尔进入卢瑟福的实验室工作。为了解决卢瑟福原子模型的困难,玻尔发展了普朗克能量量子化理论,提出了三个极为重要的假设:(1)定态假设;(2)跃迁假设;(3)角动量量子化假设。给出了核外电子轨道分离的原子模型。二电子的发现和原子结构揭秘第36页,共66页,星期日,2025年,2月5日(1)定态假设:原子只能够稳定地存在于与分立的能量相应的一系列状态中。原子的能量是量子化的。这些状态称为定态。原子能量的任何变化,都只能在两个定态之间以跃迁的方式进行。二电子的发现和原子结构揭秘第37页,共66页,星期日,2025年,2月5日二电子的发现和原子结构揭秘(2)跃迁假设:每个原子在能量分别为En和Em的两个定态之间跃迁时,发射或吸收的电磁波的频率ν满足最低的能量对应的定态称为基态。n1的量子态称为激发态。第38页,共66页,星期日,2025年,2月5日(3)角动量量子化假设:做圆周运动的电子的角动量只能是这条假设等效于轨道量子化假设称为玻尔半径。它是最小的氢原子轨道半径。二电子的发现和原子结构揭秘第39页,共66页,星期日,2025年,2月5日1914年,德国物理学家J·夫兰克和G·L·赫兹用低速电子碰撞原子的方法证实了原子分立能态的存在。二电子的发现和原子结构揭秘第40页,共66页,星期日,2025年,2月5日二电子的发现和原子结构揭秘夫兰克-赫兹实验抽出玻璃容器内的空气并注入少量汞,维持适当的温度,使容器内形成一定气压的汞蒸气。由阴极K发出的电子,在K与栅极G之间的电场作用下

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