原子物理学褚圣麟第一章.ppt
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1、原子物理学,引言,1,宇宙的产生 150亿年前,大爆炸物质,空间,时间,运动,相互作用产生演化,进化2,原子物理学的内容核外:电子排布,原子能级与光谱对应等 规律核内:核的构成及性质与规律,3,原子物理学的地位与作用原子物理学认识深入到更本质一层原子物理学与其它学科的关系原子物理学在生产上作用很大4,学习方法掌握规律 一般:实践-归纳-演绎-实验验 特殊:假说-演绎-实验验证注意区别 宏观规律不一定适合微观,微观体系有其特殊规律 如:自旋,隧道效应,测不准关系等必要记忆,要思路转变,第一节 原子的质量和大小,第一章:原子的基本状况,一、原子“原子”一词来自希腊文,意思是“不可分割的”。在公元前
2、4世纪,古希腊哲学家德漠克利特(Democritus)提出这一概念,并把它看作物质的最小单元。,定比定律:,倍比定律:,元素按一定的物质比相互化合。,若两种元素能生成几种化合物,则在这些化合物中,与一定质量的甲元素化合的乙元素的质量,互成简单整数比。,在十九世纪,人们在大量的实验中认识了一些定律,如:,结束,目录,next,back,在此基础上,1808年道尔顿提出了他的原子学说,他认为:,1.一定质量的某种元素,由极大数目的该元 素的原子所构成;,2.每种元素的原子,都具有相同的质量,不 同元素的原子,质量也不相同;,3.两种可以化合的元素,它们的原子可能按 几种不同的比率化合成几种化合物的
3、分子。,结束,目录,next,back,当原子学说逐渐被人们接受以后,人们又面临着新的问题:,原子有多大?,原子的内部有什么?,原子是最小的粒子吗?.,现在我们来粗略地估计一下原子的大小。,结束,目录,next,back,方法1:,假设某固体元素的原子是球状的,半径为r米,原子之间是紧密地堆积在一起的。若该元素的原子量为A,那么1mol该原子的质量为A,若这种原子的质量密度为,那么A克原子的总体积为,一个原子占的有体积为,即 所以原子的半径,依此可以算出不同原子的半径,如下表所示:,结束,目录,next,back,方法2,由气体分子的平均自由程求出方法3从范德瓦尔斯方程求出结论:用不同方法求出
4、同一种原子的半径,所得数值有些出入,但数量级是相同的。,Li 7 0.7 0.16nm,Al 27 2.7 0.16nm,Cu 63 8.9 0.14nm,S 32 2.07 0.18nm,Pb 207 11.34 0.19nm,不同原子的半径,结束,目录,next,back,三、卢瑟福,卢瑟福1871年8月30日生于新西兰的纳尔逊,毕业于新西兰大学和剑桥大学。1898年到加拿大任马克歧尔大学物理学教授,达9年之久,这期间他在放射性方面的研究,贡献极多。1907年,任曼彻斯特大学物理学教授。1908年因对放射化学的研究荣获诺贝尔化学奖。1919年任剑桥大学教授,并任卡文迪许实验室主任。1931
5、年英王授予他勋爵的桂冠。1937年10月19日逝世。,结束,目录,next,back,第二节:原子的核式结构,一、Thomson模型 在汤姆逊(Thomson)发现电子之后,对于原子中正负电荷的分布他提出了一个在当时看来较为合理的模型.,即原子中带正电部分均匀分布在原子体内,电子镶嵌在其中,人们称之为葡萄干面包模型.,结束,目录,next,back,汤姆逊(Thomson)模型认为,原子中正电荷均匀分布在原子球体内,电子镶嵌在其中。原子如同西瓜,瓜瓤好比正电荷,电子如同瓜籽分布在其中。,同时该模型还进一步假定,电子分布在分离的同心环上,每个环上的电子容量都不相同,电子在各自的平衡位置附近做微振
6、动。因而可以发出不同频率的光,而且各层电子绕球心转动时也会发光。这对于解释当时已有的实验结果、元素的周期性以及原子的线光谱,似乎是成功的。,结束,目录,next,back,二、卢瑟福散射实验,为了检验汤姆逊模型是否正确,卢瑟福于1911年设计了粒子散射实验,实验中观察到大多数粒子穿过金箔后发生约一度的偏转.但有少数粒子偏转角度很大,超过90度以上,甚至达到180度.对于粒子发生大角度散射的事实,无法用汤姆逊模型加以解释.除非原子中正电荷集中在很小的体积内时,排斥力才会大到使粒子发生大角度散射,在此基础上,卢瑟福(Rutherford)提出了原子的核式模型.,结束,目录,next,back,散射
7、实验实验装置,实验装置如上图所示。放射源 R 中发出一细束粒子,直射到金属箔上以后,由于各粒子所受金属箔中原子的作用不同,所以沿着不同的方向散射。荧光屏S及放大镜M可以沿着以F为中心的圆弧移动。当S和M对准某一方向上,通过F而在这个方向散射的粒子就射到S上而产生闪光,用放大镜M观察闪光,就能记录下单位时间内在这个方向散射的粒子数。从而可以研究粒子通过金属箔后按不同的散射角的分布情况。,结束,目录,next,back,结束,目录,next,back,粒子散射实验观察到:,被散射的粒子大部分分布在小角度区域,但是大约有1/8000的粒子散射角 90度,甚至达到180度,发生背反射。粒子发生这么大角
8、度的散射,说明它受到的力很大。,汤姆逊模型是否可以提供如此大的力?我们来看一看这两个模型对应的力场模型,结束,目录,next,back,三、Thomson模型的失败由于核式模型正电荷集中在原子中心很小的区域,所以无限接近核时,作用力会变得的很大,而汤姆逊模型在原子中心附近则不能提供很强的作用力。,下面我们通过计算来看一看,按照汤姆逊模型,粒子的最大偏转角可能是多少。,结束,目录,next,back,假设有一个符合汤姆逊的带电球体,即均匀带电。那么当粒子射向它时,其所受作用力:,F(r)=,结束,目录,next,back,对于汤姆逊模型而言,只有掠入射(r=R)时,入射 粒子受力最大,设为 Fm
9、ax,我们来看看此条件下 粒子的最大偏转角是多少?,如上图,我们假设 粒子以速度 V 射来,且在原子附近度过的整个时间内均受到 Fmax 的作用,那么会产生多大角度的散射呢?,结束,目录,next,back,解:,由角动量定理得,其中 表示粒子在原子附近度过的时间.,代入Fmax值,解得:,所以,tg值很小,所以近似有,(1),结束,目录,next,back,上面的计算我们没有考虑核外电子的影响,这是因为电子的质量仅为粒子质量的1/8000,它的作用是可以忽略的,即使发生对头碰撞,影响也是微小的,当粒子与电子发生正碰时,可以近似看作弹性碰撞,动量与动能均守恒,结束,目录,next,back,解
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