第4章原子结构第4节玻尔原子模型.docx
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1、第4章原子结构第4节玻尔原子模型卢瑟福的原子核式结构模型不能解释原子光谱等一些物理现象。丹麦物理学家玻尔针对这些问题,提出了新的原子结构模型。本节我们将学习玻尔原子模型及其对氢原子光谱的解释。1 .玻尔原子模型按照经典电磁理论,绕原子核做圆周运动的电子应向外辐射电磁波,其能量要逐渐减少。随着能量的减少,电子绕原子核运行的轨道半径会减小,电子应沿螺旋线轨道落入原子核,从而导致原子不稳定,但实际上原子却是稳定的。另外,电子辐射的电磁波的频率应等于它绕原子核运行的频率,随着轨道半径的不断变化,电子绕原子核运行的频率不断变化,辐射的电磁波的频率也应不断变化。这样,大量原子发光的频率应当是连续变化的,而
2、实际上原子光谱是不连续的线状光谱。卢瑟福的原子核式结构模型不能解释原子的稳定性和原子光谱的不连续性。玻尔在卢瑟福的原子核式结构模型的基础上提出了玻尔原子模型,其基本假设如下:(1)轨道定态原子核外的电子只能在一些分立的特定轨道上绕核运动;电子在这些轨道上运动时,原子具有一定能量,其数值也是分立的,电子的轨道和原子的能量都是量子化的。电子虽然做圆周运动,但不向外辐射能量,处于稳定的状态,电子处于分立轨道的这些状态称为定态图4-15(a)(a)可能的轨道(b)辐射光子(C)吸收光子图4-15玻尔原子模型示意图(2)频率条件当电子从能量较高的定态轨道跃迁到能量较低的定态轨道时,原子会辐射光子图4-1
3、5(b)0反之,当吸收光子时,电子会从能量较低的定态轨道跃迁到能量较高的定态轨道图4-15(c)o辐射(或吸收)的光子的能量hv由两个定态的能量差决定,即该光子的能量应满足频率条件hv=Em-En(tnn)2 .氢原子的能级结构在玻尔的原子模型中,原子只能处于一系列不连续的能量状态。在每个状态中,原子的能量值都是确定的,各个确定的能量值称为能级(energyIeveDo氢原子在不同能级上的能量值和相应的电子轨道半径分别为EIEn=(=1,2,3,)rn=z2r(=1,2,3,)式中,Ei=-13.6eV,11=0.5310-,0mo根据以上结果,若将氢原子所有可能的能量值画在一张图上,则可得到
4、氢原子的能级结构示意图(图4-16)。113.6图4-16氢原子能级结构示意图在正常状态下,原子处于最低能级,电子受核的作用力最大而处于离核最近的轨道,这时原子的状态称为基态(groundstate)。电子吸收能量后,原子从低能级跃迁到高能级,这时原子的状态称为激发态(excitedstate)。当电子从高能级轨道跃迁到低能级轨道时,原子会辐射能量;当电子从低能级轨道跃迁到高能级轨道时,原子要吸收能量。因为能级是不连续的,所以原子在电子跃迁时吸收或辐射的能量都不是任意的,这个能量等于电子跃迁时始、末两个能级间的能量差。能量差值不同,辐射的光子频率也不同,由此便产生了不同波长的光。物理聊吧当电子
5、从离原子核较近的轨道跃迁到离原子核较远的轨道上时,电子受原子核的作用力怎样变化?电子的电势能怎样变化?在玻尔的氢原子能级公式中,为什么原子的能量是负值?请与同学讨论交流。3 .解释氢原子光谱人们在了解原子内部结构之前,就已观察到了气体的光谱。长期以来,人们无法对气体光谱进行解释。玻尔理论的最成功之处,就是解释了氢原子的光谱。由玻尔理论可知,激发到高能级Em的电子跃迁到低能级En,辐射出的光子的能量为hv=Em-EnEiEl二正一命所以v=-f(-)此式在形式上与氢原子光谱规律的波长公式一致。当=2,?=3,4,5,6,时,这个式子与巴耳末公式一致。电子从更高的能级跃迁到=2的能级,可得氢原子巴
6、耳末系的光谱线(图4-17)。1-136EV图4-17氢原子光谱巴耳末系示意图拓展一步氢原子其他谱线系的解释玻尔理论也能解释氢原子光谱其他线系的规律。例如,氢原子的电子从较高能级跃迁到n=的能级时,可得到紫外区的赖曼系;从较高能级跃迁到=3和=4的能级时,可分别得到帕邢系和布喇开系(图4-18)o请查阅相关资料,试着解释上节学习的里德伯公式。4 .玻尔理论的局限玻尔理论冲破了经典物理中能量连续变化的束缚,解释了原子结构和氢原子光谱的关系。然而,玻尔理论却无法解释多电子原子的光谱(如氮原子光谱)。这是因为,该理论虽然引入了普朗克的量子化概念,认为电子轨道和能量都是量子化的,但没有跳出经典力学的范
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