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文檔簡介
近代原子結構理論的發展物質的性質決定于物質的組成和結構。近代原子結構量子力學模型理論的建立,大體上經歷了以下四個重要階段:▲道爾頓〃原子說〃、▲湯姆遜發現帶負電荷的原子、▲盧瑟福〃天體行星模型”、▲玻爾原子模型。【道爾頓:"原子說"】1803年,英國的一所教會學校教師道爾頓(J.Dalton)建立了“原子說〃,認為一切物質都是由不可再分割的原子組成。【湯姆遜發現電子的存在】1897年,英國物理學家湯姆遜(J.J.Thomson)通過陰極射線向著靜電計的電極偏轉時,發現了帶有負電荷的電子,從而打破了原子不可分割的觀點。人們對物質結構的認識開始進入了一個重要發展階段。湯姆遜(Thomson)最早測定了電子的荷質比(e/m),并發現電子普遍存在于原子中;由此提出原子的西瓜模型——認為電子處于在帶正電荷的球內。原子內正電荷均勻分布負電荷包羅于正電荷【盧瑟福的“天體行星模型”】原子內正電荷均勻分布負電荷包羅于正電荷1911年,英國物理學家盧瑟福(E.Rutherford)借助一個放射源,用a粒子轟擊金箔的散射實驗,證實原子中存在質量較大、帶正電荷的原子核,從而提出了最早的有核原子模型,即〃天體行星模型〃:原子中央有一個體積非常小原子核,原子的正電荷和絕大部分質量集中在核上;在原子核周圍很大空間里帶負電的電子像行星繞著太陽那樣繞核運動。★★——盧瑟福的a粒子散射實驗用a粒子轟擊金箔,發現大多數a粒子直進,少數發生偏轉,極少數發生大角度偏轉,個別的發生反彈結論:原子是由帶正電的原子核和一定數目繞核運動的電子構成。*貢獻——盧瑟福的含核原子模型為近代原子結構理論的研究奠定了基礎并在1908年獲得諾貝爾化學獎。*局限電子以極大的速度繞核運動,輻射能量(電磁波),則軌道半徑越來越小,最后在非常短的時間內掉在原子核上,引起原子毀滅,稱為"原子的塌陷〃。*局限二一一它不能說明元素的線狀光譜產生的原因。據該原子模型,能量的釋放應是不間斷的,觀察到的原子光譜應是連續的帶狀光譜,這與實驗觀察到的間隔的線狀光譜不符。描述微觀物體運動規律的需求呼喚物理學新理論的誕生!【玻爾原子模型】1913年,年輕的丹麥物理學家玻爾(N.bohr)在研究氫原子光譜產生的原因時,借助于經典力學的基本理論,吸收了普朗克量子論和愛因斯坦光子學的理論建立了玻爾原子模型,取代了盧瑟福的〃天體行星模型”★★玻爾理論的要點定態假設:電子圍繞原子核作圓形軌道運動。在一定軌道上運動的電子具有一定的能量,并不發生電磁輻射,通常把它叫做穩定狀態或穩定軌道。軌道假設:原子中的穩定軌道并不只一條,而是有好多條。其能量為:E=-13.6/n2(eV)n=1,2,3,4正整數在這些穩定軌道中能量最低的叫基態,其余的叫激發態。躍遷假設:在正常情況下,原子中的電子處于基態,當電子受到激發時就可以從基態跳到激發態。激發態的電子并不穩定,它會發生電磁輻射放出光子,直接或逐步跳回基態,放出的光子所具有的能量等于兩個軌道的能量差。即:"E初-E末★★玻爾理論的成就成功地解釋了氫原子的線狀光譜,它對氫原子光譜譜線頻率的計算與實驗結果很吻合,并把宏觀的光譜現象和微觀的原子內部電子分層結構聯系起來,推動了化學學科的進一步發展。首先提出了電子運動能量的量子化概念。★★玻爾理論的局限性玻爾理論解釋不了多電子原子的光譜和氫光譜的精細結構等問題。它對能級的描述很能粗略,只有一個量子數。更不能解釋原子核如何形成分子的化學健的本質。這是因為波爾理論并未完全沖破經典力學理論的束縛,仍然把微觀粒子(電子)在原子核外的運動視為太陽系模型那樣沿著固定軌道繞核旋轉。20世紀20年代,隨著科學技術的發展,用量子力學來描述微觀粒子具有量子化特性和波粒二象性得到了滿意的結果,從而建立了近代原子結構的量子力學模型理論,不可否認,盧瑟福的天體行星模型和玻爾原子模型對原子結構理論的發展作出了重要貢獻。實驗基礎結構差異成功和局限“棗糕”模型電子的發現帶正電物質均勻分布在原子內,電子鑲嵌其中解釋了一些實驗事實,無法說明a粒子散射實驗核式結構模型a粒子散射實驗全部正電荷和幾乎全部質量集中在核里,電子繞核旋轉成功解釋了a粒子散射實驗,無法解釋原子的穩定性與原子光譜的分立特征玻爾的原子模型氫原子光譜的研究在核式結構模型基礎上,引入量子化觀點成功解釋了氫原子光譜,無法解釋較復雜的原子光譜【原子結構小結】★★——經典原子結構基礎:電子的發現及a粒子散射實驗基本論點:Rutherford的〃太陽-行星模型”存在不足:原子消亡和原子線狀光譜★★——波爾的氫原子模型基礎:Rutherford含核原子模型;氫原子光譜實驗;普朗克的量子化學和愛因斯坦的光子學說(波的微粒性)基本論點:固定軌道,能量量化存在不足:多電子原子光譜和氫原子光譜的精細結構★★——原子的量子力學模型基礎:測不準原理;微觀粒子的波粒二象
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