Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема № 9 Физика атома




 

9.1 Световые кванты.

 

Гипотеза о квантах возникла в процессе установления закономерностей теплового излучения и была высказана Планком в 1900 г. Гипотеза Планка состоит в том, что излучение и поглощение света происходит не непрерывно, а конечными порциями, называемыми квантами света или квантами энергии. Впоследствии эта гипотеза развилась в стройное и глубокое учение, покорившее всю физику.

Излучение света происходит в результате переходов атомов, молекул и других атомных систем из состояний с большей энергией в состояние с меньшей энергией. Так называемое тепловое или температурное излучение отличается от других видов излучения (люминесценции) только способом перехода излучающих систем в возбуждённое состояние. Закон Кирхгофа для теплового излучения утверждает, что отношениеизлучательной способности тела к его поглощательной способности является универсальной функцией частоты и температуры. Тело называется абсолютно чёрным, если его поглощательная способность равна единице. В 1879 г. Стефан установил экспериментально, что для чёрных тел интегральная плотность излучения пропорциональна четвёртой степени абсолютной температуры. Через пять лет Больцман получил этот результат теоретически. Закон Стефана-Больцмана имеет вид

Еачт = σ Т4, (9.1)

 

где σ = 5.67 10-8 Вт/(м2 К4) – постоянная Стефана-Больцмана.

Распределение спектральной плотности излучения абсолютно чёрного тела по длинам волн было тщательно изучено экспериментально. Максимум кривых λm при повышении температуры смещается в сторону более коротких длин волн. Вильгельм Вин в 1894 г. доказал, что

λm Т = b = const. (9.2)

 

Этот результат называется законом смещения Вина. Постоянная Вина b = 2,90 10-3м·К.

Однако вывести уравнение кривой зависимости спектральной плотности излучения абсолютно чёрного тела от частоты ν классическая термодинамика оказалась не в состоянии. Эта формула была получена Планком с помощью уже упомянутой гипотезы

 

Еачт = 4hν3/(с3(exp(hν/kT) ─ 1), (9.3)

где h = 6.63 10-34 Дж с - постоянная Планка.

 

Идея Планка о квантах была применена Эйнштейном для объяснения фотоэффекта, открытого Герцем в 1887 г. и тщательно исследованного Столетовым, который экспериментально установил три закона для фотоэффекта:

1) максимальная начальная скорость фотоэлектронов определяется частотой света и не зависит от его интенсивности;

2) для каждого вещества существует красная граница фотоэффекта, т.е. наименьшая частота, при которой ещё возможен фотоэффект;

3) число фотоэлектронов, вырываемых из катода за 1 с, прямо пропорционально интенсивности света.

Эти законы были объяснены Эйнштейном, предположившим, что электромагнитная волна состоит из отдельных порций – квантов, названных впоследствии фотонами. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта имеет вид

 

hν = A0 + mv2/2? (9/4)

 

где А0 – работа выхода электронов из металла

 

9.2 Модель атома Резерфорда-Бора.

 

В конце ХIХ века в физике и химии накопилось достаточное количество результатов, из которых можно было сделать вывод о существовании внутри атомов электрических зарядов.При исследовании катодных лучей Дж. Дж. Томсон открыл электрон, он же предложи первую модель строения вещества, состоящую из заряженных частей. В 1911 г. Резерфорд на основании известных опытов по рассеянию α-частиц на тонкой металлической фольге установил, что атом состоит из положительно заряженного ядра и окружающей его электронной оболочки. Линейные размеры ядра порядка 10-15 м, а размеры самого атома в 105 раз больше, однако 99,95 % массы атома сосредоточено в его ядре. Резерфорд предложил планетарную модель строения атома. Однако, согласно классической электродинамике, электрический заряд, движущийся ускоренно, излучает электромагнитные волны. Теряя энергию на излучение, электрон непрерывно приближался бы к ядру и в конце концов упал бы на него. Таким образом классическая электродинамика оказалась не в состоянии объяснить существование атомов как устойчивых систем атомных ядер и электронов. Решение этой проблемы было получено только в рамках квантовой механики. Это ясно понял Нильс Бор, сформулировавший в 1913 г. два постулата: 1) Атом может находиться только в некоторых избранных (квантовых) состояниях, характеризующихся дискретными значениями энергии E1, E2, E3,…..В этих состояниях, вопреки классической электродинамике, атом не излучает; 2) При переходе из стационарного состояния с большей энергией Е2 в стационарное состояние с меньшей энергией Е1, если такое изменение происходит из-за излучения, атом излучает фотон с энергией h ν = Е2 – Е1.

Модель атома Резерфорда-Бора хорошо объяснила спектр излучения атома водорода, в частности смысл целых чисел, входящих в эмпирическую формулу Ридберга

 

νnm = RН (1/n2 – 1/m2). (9.5)

 

где m > n.

Правило квантования стационарных орбит первоначально заключалось в том, что на длине орбиты должно укладываться целое число длин волн де Бройля

 

2πr = n h/mv (9.6)

 

По второму закона Ньютона

mv2/r = Се2/r2, (9.7)

 

где С – коэффициент пропорциональности в законе Кулона. Из этих формул легко получить, что энергия электрона равна

 

Е = m С2е42/(2h3n2) (9.8)

 

Таким образом энергия атома обратно пропорциональна квадрату целого числа n, называемого главным квантовым числом. Из формулы (9.5) получаются все известные спектральные серии Лаймана (n = 1), Бальмера (n = 2), Пашена (n = 3) и т. д. Однако все попытки объяснить спектры излучения более сложных атомов закончились неудачей. Это связано с непоследовательностью теории Бора. Существование стационарных состояний атома совершенно непонятно с точки зрения классической физики. В то же время к движению электронов в стационарных состояниях теория Бора применяла законы классической механики, хотя и считала неприменимой классическую электродинамику. Теория Бора в целом является только промежуточным этапом на пути к более совершенной и последовательной теории – квантовой механики.

В 1916 году Эйнштейн при рассмотрении механизма излучения света ввёл понятие индуцированного излучения. Если атом самопроизвольно переходит из высшего энергетического состояния в низшеес испусканием света, тотакое излучение называется спонтанным. Однако, если атом находится в световом поле, то оно может вынуждать переход с высшего уровня на низший, излучение в этом случае называется индуцированным (вынужденным). На этом явлении основан принцип работы лазера. Если на атом падает фотон с энергией h ν = Е2 – Е1, где Е1 и Е2 – какие-либо два энергетических уровня этого атома, то падающий фотон, если атом находится на высшем уровне Е2, может вызвать переход атома на низший уровень Е1 с испусканием второго фотона который характеризуется не только той же частотой ν, но также теми же фазой, поляризацией и направлением распространения. Если атомов много, то в обычном состоянии на каждом простом верхнем уровне находится меньше атомов, чем на нижнем. Можно искусственно получить среду с инверсной заселённостью энергетических уровней (активную среду). Эта идея усиления света в активной среде за счёт индуцированного излучения была реализована в середине 20 века.

 

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-03-31; Просмотров: 371; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.015 сек.