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原子物理課件第二章原子的能級和輻射第1頁,課件共51頁,創(chuàng)作于2023年2月帶光譜分子發(fā)光按光譜機制分類發(fā)射光譜樣品光源分光器紀(jì)錄儀吸收光譜連續(xù)光源樣品分光器紀(jì)錄儀光譜由物質(zhì)內(nèi)部運動決定,包含內(nèi)部結(jié)構(gòu)信息第2頁,課件共51頁,創(chuàng)作于2023年2月2.2氫原子的光譜實驗規(guī)律一.氫原子光譜的線系1.巴爾末系光譜的研究從1853年Angstron發(fā)現(xiàn)開始。1885年,已觀察到14條譜線,Balmer經(jīng)驗公式線系限第3頁,課件共51頁,創(chuàng)作于2023年2月1890年Rydberg用波數(shù)改寫:氫原子的Rydberg常數(shù)巴爾末線系限:2.H原子光譜的其它線系(遠紫外)賴曼系:第4頁,課件共51頁,創(chuàng)作于2023年2月(紅外三個線系)帕邢系:布喇開系:普豐特系:第5頁,課件共51頁,創(chuàng)作于2023年2月第6頁,課件共51頁,創(chuàng)作于2023年2月這些經(jīng)驗公式是否反映了原子內(nèi)部結(jié)構(gòu)的規(guī)律性??線系的一般表示:令:光譜項并合原則:每一譜線的波數(shù)差都可表達為二光譜項之差第7頁,課件共51頁,創(chuàng)作于2023年2月一、經(jīng)典理論的困難2.3玻爾氫原子理論1.經(jīng)典理論(行星模型)對原子體系的描述庫侖力提供電子繞核運動的向心力:原子體系的能量:電子軌道運動的頻率:第8頁,課件共51頁,創(chuàng)作于2023年2月2.經(jīng)典理論的困難!
原子穩(wěn)定性困難:電子加速運動輻射電磁波,能量不斷損失,電子回轉(zhuǎn)半徑不斷減小,最后落入核內(nèi),原子塌縮。原子壽命!
光譜分立性困難:電子繞核運動頻率電磁波頻率等于電子回轉(zhuǎn)頻率,發(fā)射光譜為連續(xù)譜。描述宏觀物體運動規(guī)律的經(jīng)典理論,不能隨意地推廣到原子這樣的微觀客體上。必須另辟蹊徑!第9頁,課件共51頁,創(chuàng)作于2023年2月二、玻爾的基本假設(shè)氫原子光譜的經(jīng)驗公式:兩邊同乘:物理含義左邊:為每次發(fā)射光子的能量;
右邊:也必為能量,應(yīng)該是原子在輻射前后的能量之差原子的能量仍采用負(fù)值,則原子能量的一般表示:第10頁,課件共51頁,創(chuàng)作于2023年2月玻爾基本假設(shè)(1913年)(1)定態(tài)(stationarystate)假設(shè)電子只能在一系列分立的軌道上繞核運動,且不輻射電磁波,能量穩(wěn)定。電子軌道和能量分立(2)躍遷(transition)假設(shè)吸收發(fā)射原子在不同定態(tài)之間躍遷,以電磁輻射形式吸收或發(fā)射能量。頻率條件吸收吸收hn第11頁,課件共51頁,創(chuàng)作于2023年2月躍遷頻率:一個硬性的規(guī)定常常是在建立一個新理論開始時所必須的。(3)角動量量子化假設(shè)為保證定態(tài)假設(shè)中能量取不連續(xù)值,必須取不連續(xù)值,如何做到?
玻爾認(rèn)為:符合經(jīng)典力學(xué)的一切可能軌道中,只有那些角動量為的整數(shù)倍的軌道才能實際存在。第12頁,課件共51頁,創(chuàng)作于2023年2月三、關(guān)于氫原子的主要結(jié)果1、量子化軌道半徑圓周運動:電子定態(tài)軌道角動量滿足量子化條件:氫原子玻爾半徑軌道量子化第13頁,課件共51頁,創(chuàng)作于2023年2月電子的軌道半徑只能是,,等玻爾半徑的整數(shù)倍,即軌道半徑是量子化的。電子的軌道運動速度:精細(xì)結(jié)構(gòu)常數(shù):有用的組合常數(shù):第14頁,課件共51頁,創(chuàng)作于2023年2月2、量子化能量能量的數(shù)值是分立的,能量量子化第15頁,課件共51頁,創(chuàng)作于2023年2月
氫原子能級圖激發(fā)態(tài)基態(tài)自由態(tài)基態(tài)(groundstate)激發(fā)態(tài)(excitedstate)
電離能:將一個基態(tài)電子電離至少需要的能量。對氫,13.59eV.結(jié)合能:第16頁,課件共51頁,創(chuàng)作于2023年2月對氫原子(理論值)(實驗值)3、氫原子光譜第17頁,課件共51頁,創(chuàng)作于2023年2月賴曼系巴耳末系帕邢系電子軌道第18頁,課件共51頁,創(chuàng)作于2023年2月4、非量子化軌道躍遷——連續(xù)譜的形成連續(xù)譜是由自由電子與氫離子結(jié)合形成氫原子時產(chǎn)生的光譜。
俘獲前:俘獲后:電子處于氫原子某一能量狀態(tài),減少的能量以光子的形式輻射,
頻率連續(xù)分布,在線系限的短波方向。第19頁,課件共51頁,創(chuàng)作于2023年2月2.4類氫離子及其光譜原子核外只有一個電子的離子,但原子核帶有Z>1的正電荷,Z不同代表不同的類氫體系。類氫離子畢克林線系(1897年)1.類氫離子光譜He+,Li2+,Be3+,B4+,…Pickering從星光中發(fā)現(xiàn)類巴耳末系第20頁,課件共51頁,創(chuàng)作于2023年2月核電荷里德堡:宇宙氫譜線玻爾:He+譜線當(dāng)m=4時,n=5,6,7,…..n〉4高的激發(fā)態(tài),實驗室條件下不易達到。
n=4,6,8…..類似氫原子的巴爾末系,但不重合;n=5,7,9…..中間的譜線
類氫離子光譜的正確解釋,是玻爾理論被接受的一個關(guān)鍵問題。
實驗值第21頁,課件共51頁,創(chuàng)作于2023年2月2.原子核質(zhì)量有限帶來的修正兩體問題兩質(zhì)點在相互作用下運動質(zhì)心速度不變質(zhì)心系質(zhì)點1相對2的運動相當(dāng)于固定2后質(zhì)量為的質(zhì)點的運動。第22頁,課件共51頁,創(chuàng)作于2023年2月第23頁,課件共51頁,創(chuàng)作于2023年2月第24頁,課件共51頁,創(chuàng)作于2023年2月第25頁,課件共51頁,創(chuàng)作于2023年2月第26頁,課件共51頁,創(chuàng)作于2023年2月Urey發(fā)現(xiàn)巴耳末系的雙線結(jié)構(gòu),證實氘的存在,獲1934年Nobel化學(xué)獎1932年第27頁,課件共51頁,創(chuàng)作于2023年2月玻爾理論解釋了原子光譜分立性和原子的穩(wěn)定性TheNobelPrizeinPhysics1922forhisservicesintheinvestigationofthestructureofatomsandoftheradiationemanatingfromthemN.Bohr(1885-1962)第28頁,課件共51頁,創(chuàng)作于2023年2月里德堡原子當(dāng)多電子原子的外層一個電子被激發(fā)到量子數(shù)n很高激發(fā)態(tài)上時,它看到內(nèi)層電子屏蔽后的剩余電荷是+e,所以可以借助玻爾氫原子理論描述。這樣的原子稱里德堡原子。這樣的原子半徑很大,對n=250,r250~3.3μm接近細(xì)菌大?。黄鋲勖埠荛L,τ正比于n4.5;但能級間距十分小,如,而室溫對應(yīng)的能量為kBT(=300)=0.026eV,所以易受外界電磁場、溫度等的影響。第29頁,課件共51頁,創(chuàng)作于2023年2月實驗思想:電子與原子的碰撞彈性碰撞非彈性碰撞:電子失去一部分或全部動能,轉(zhuǎn)化為原子內(nèi)部能量,使原子激發(fā)或電離。原子能級是分立的§5.弗蘭克-赫茲實驗電子動能損失是分立的原子內(nèi)部能量量子化證據(jù)1914年Franck和Hertz電子—汞蒸汽原子碰撞實驗,實驗直接而獨立地證明了原子內(nèi)部能級(能量的量子化)的存在。第30頁,課件共51頁,創(chuàng)作于2023年2月K:熱陰極,發(fā)射電子KG區(qū):電子加速,與Hg原子碰撞GA區(qū):電子減速,能量大于0.5eV的電子可克服反向偏壓,產(chǎn)生電流電流突然下降時的電壓相差都是4.9V,即,KG間的電壓為4.9V的整數(shù)倍時,電流突然下降。第31頁,課件共51頁,創(chuàng)作于2023年2月結(jié)果分析:結(jié)果分析表明:汞原子的確有不連續(xù)的能級存在,而且4.9eV為汞原子的第一激發(fā)電位。為什么更高的激發(fā)態(tài)未能得到激發(fā)?
改進的夫蘭克-赫茲實驗(1920)在這個實驗裝置中,加速電子只要達到4.9ev,就被汞原子全部吸收了;因此不可能出現(xiàn)大于4.9ev能量以上的非彈性碰撞,故不能觀察汞原子的更高激發(fā)態(tài)。為此他們作了進一步改進,如圖所示第32頁,課件共51頁,創(chuàng)作于2023年2月當(dāng)=4.68,4.9,5.29,5.78,6.73V時,下降。實驗結(jié)果顯示出原子內(nèi)存在一系列的量子態(tài)。
加速區(qū):KG1碰撞區(qū):G1G2第33頁,課件共51頁,創(chuàng)作于2023年2月第34頁,課件共51頁,創(chuàng)作于2023年2月翁斯灝等.Franck-Hertz實驗中電子與汞原子的碰撞機理.大學(xué)物理,1995,14(3):7-9劉戰(zhàn)存,張國英.弗蘭克和赫茲對原子能級存在的實驗研究.物理,2003,32(1):47參閱:J.Franck(1882-1964)G.Hertz(1887-1975)fortheirdiscoveryofthelawsgoverningtheimpactofanelectronuponanatom
TheNobelPrizeinPhysics1925第35頁,課件共51頁,創(chuàng)作于2023年2月§2.6量子化通則普朗克諧振子能量量子化解決黑體輻射”紫外災(zāi)難”玻爾角動量量子化解決原子的穩(wěn)定與線狀光譜這些量子假設(shè)間有無聯(lián)系?周期勢場中運動粒子的量子化通則:f是自由度數(shù)目,pi是廣義動量,qi是廣義坐標(biāo),積分是對一個周期的積分第36頁,課件共51頁,創(chuàng)作于2023年2月例1:玻爾量子化可由量子化通則得到對氫原子,電子軌道角動量是守恒量,例2:普朗克能量量子化可由量子化通則得到諧振子坐標(biāo):動量:諧振子能量:得:第37頁,課件共51頁,創(chuàng)作于2023年2月§2.7電子的橢圓軌道運動與相對論修正1916年,索末非考慮了更一般的橢圓軌道運動情形.橢圓軌道的量子化條件角量子數(shù)和徑向量子數(shù).主量子數(shù)具體求解過程可參考茍清泉《原子物理學(xué)》P53-591.電子的橢圓軌道運動問題的提出:高分辨光譜發(fā)現(xiàn)由三條緊靠的譜線組成。第38頁,課件共51頁,創(chuàng)作于2023年2月半長軸半短軸能量量子數(shù)第39頁,課件共51頁,創(chuàng)作于2023年2月橢圓軌道的相對大小a0n=2,n=2n=2,n=12a04a06a03a09a0n=3,n=3n=3,n=2n=3,n=1例如n=1,2,3時,各種可能的軌道形狀如下:n=1,n=1第40頁,課件共51頁,創(chuàng)作于2023年2月能量只與主量子數(shù)n有關(guān),但對一給定能級n,半長軸確定了,半短軸卻可能有n個,即n個不同狀態(tài)(軌道),有相同的能量.此現(xiàn)象稱:能級是簡并的,簡并度為n.2.相對論修正按相對論原理,物體質(zhì)量隨它的運動速度而改變:物體動能:第41頁,課件共51頁,創(chuàng)作于2023年2月橢圓軌道運動時電子的軌道不是閉合的,而是連續(xù)的進動。?
一個電子軌道的進動第42頁,課件共51頁,創(chuàng)作于2023年2月玻爾軌道速度為vn=αc/n(vn/c=
α
/n),玻爾第一軌道速度是最大的,為v1=αc=c/137,所以應(yīng)考慮相對論效應(yīng)。對于圓軌道相對論的修正是能量整體下降.第43頁,課件共51頁,創(chuàng)作于2023年2月對橢圓軌道相對論修正:軌道的進動使得在n相同n不同的軌道上運動時能量略有差別。索末菲按相對論力學(xué)原理推得:展成級數(shù)形式得:第44頁,課件共51頁,創(chuàng)作于2023年2月計算結(jié)果表明系統(tǒng)的總能量不僅與n有關(guān),而且還與橢圓的角動量有關(guān)(不同的偏心率橢圓對應(yīng)有不同的角動量)。巧合地解釋了的三條譜線更高分辨光譜發(fā)現(xiàn)由5條緊靠的譜線組成。第45頁,課件共51頁,創(chuàng)作于2023年2月§2.8對應(yīng)原理玻爾理論的地位1.對應(yīng)原理對應(yīng)原理是物理學(xué)發(fā)展中的一個重要原理1906年,普朗克指出:h->0的極限情況下,量子物理可還原為經(jīng)典物理。1913年,玻爾氫原子理論建立過程中,盡量少修改經(jīng)典理論,看什么情況下才必須用量子理論來克服困境。1920年,提出對應(yīng)原理:在大量子數(shù)n-〉的極限條件下,量子規(guī)律趨向經(jīng)典規(guī)律,得到一致的結(jié)果。第46頁,課件共51頁,創(chuàng)作于2023年2月例:氫原子理論結(jié)果符合對應(yīng)原理的要求兩能級差:能級趨于連續(xù),量子化特性消失。還如:時,原子輻射頻率趨于經(jīng)典電子軌道運動頻率。(習(xí)題8)今天,推廣至:任何一種新理論,不論它的特性和細(xì)節(jié),當(dāng)把它應(yīng)用到普遍性較小的理論適用的情況時,必定可化為與它相應(yīng)的、已牢固確定的舊理論!第47頁,課件共51頁,創(chuàng)作于2023年2月2.玻爾理論成就提出了微觀體系特有的量子規(guī)律,如能量量子化、角動量量子化
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