《氢原子光谱》PPT课件.ppt
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1、3.氢原子光谱,光谱,获得或观察光谱的仪器,光谱仪,(1)光谱知识,是电磁辐射的波长成分和强度分布的记 录,有时只是波长成分的记录。是研究原 子结构的重要途径之一。,光 谱 种 类,连续光谱,线状光谱,带状光谱,炽热的固体或液体发出,具 有各种波长成分。,气态原子发出,只有某些波长,光谱由一条条清晰明亮的线组成。,气体分子发出,谱线分段密集,形成一个个带。,连续光谱,线状光谱,太阳光谱,钠的吸收光谱,NaHHgCu,棱镜摄谱仪,棱镜光谱仪示意图,狭缝,棱镜,屏,红,蓝,1,2,光源,准直仪,接受装置(照相底片或显微镜),色散装置(棱镜或光栅),12,拍摄氢光谱;铁光谱,2氢原子光谱,1885年
2、,已观察到14条谱线,Balmer经验公式,1890年,Rydberg经验公式,光谱项,波数,分立线光谱,波数可表示为两光谱项之差,原子光谱特点:,3玻尔氢原子理论,1原子行星模型的困难,原子稳定性困难,电子加速运动辐射电磁波,能量不断损失,电子回转半径不断减小,最后落入核内,原子塌缩。,原子寿命,光谱分立性困难,电磁波频率等于电子回转频率,发射光谱为连续谱。,2玻尔模型(1913年),背景:能量子和光子假设、核式模型、原子线光谱,(1)定态(stationary state)假设,电子只能在一系列分立的轨道上绕核运动,且不辐射电磁波,能量稳定。,电子绕核运动频率,(3)角动量量子化假设,电子
3、定态轨道角动量满足量子化条件:,玻尔半径,精细结构常数,基态(ground state),激发态(excited state),赖曼系,巴耳末系,帕邢系,实验值,能级(energy level),电子轨道,4类氢离子,核外只有一个电子的离子,原子序数,化学价,He+,Li2+,Be3+,B4+,,1毕克林线系,1897年,Pickering从星光中发现类巴耳末系,Rydberg公式,He+光谱,2玻尔类氢离子理论,核电荷,实验值,Evans观测He+光谱,证实毕克林线系属其线系之一。,3原子核质量有限带来的修正,误差超过1/104(光谱测量精度)的原因:,理论值忽略原子核的运动,相当于取核质量
4、为无限大。,两体问题,两质点在相互作用下运动,两体约化质量,第三节:光 谱,Next,更精确的R,玻尔理论假定电子绕固定不动的核旋转,事实上,只有当核的质量无限大时才可以作这样的近似。而氢核只比电子重约一千八百多倍,这样的处理显然不够精确。实际情况是核与电子绕它们共同的质心运动。,氘的发现,类氢光谱,第三节:光 谱,更精确的R,Back,Next,氘的发现,类氢光谱,第三节:光 谱,更精确的R,Back,氘的发现,类氢光谱,第三节:光 谱,氘的发现,Next,更精确的R,类氢光谱,第三节:光 谱,氘的发现,Back,Next,更精确的R,类氢光谱,第三节:光 谱,类氢光谱,Next,更精确的R
5、,氘的发现,第三节:光 谱,类氢光谱,我们注意到:1.毕克林系中每隔一条谱线和巴尔末系的谱线差不多重合,但另外还有一些谱线位于巴尔末系两邻近线之间;2.毕克林系与巴尔末系差不多重合的那些谱线,波长稍有差别,起初有人认为毕克林系是外星球上氢的光谱线。然而玻尔从他的理论出发,指出毕克林系不是氢发出的,而属于类氢离子。玻尔理论对类氢离子的巴尔末公式为:,Back,Next,更精确的R,氘的发现,第三节:光 谱,Back,类氢光谱,更精确的R,氘的发现,例题,玻尔理论成功的解释了氢原子和类氢离子光谱的实验规律。关键在于:这个理论中提出了能量量子化的假设,即原子内部存在着一系列不连续的稳定状态能级。,第
6、四节:夫兰克 赫兹实验,按照玻尔(Bohr)理论,在原子内存在一系列分立的能级,如果吸收一定的能量,就会从低能级向高能级跃迁,从而使原子处于激发态,而激发态的原子回到基态时,也必然伴随有一定频率的光子向外辐射。光谱实验从电磁波发射或吸收的分立特征,证明了量子态的存在,而夫兰克-赫兹(Frank-Hertz)实验用一定能量的电子去轰击原子,把原子从低能级激发到高能级,从而证明了能级的存在。在玻尔理论发表的第二年,即1914年,夫兰克和赫兹进行了电子轰击汞原子的实验,证明了原子内部能量的确是量子化的。可是由于这套实验装置的缺陷,电子的动能难以超过4.9ev,这样就无法使汞原子激发到更高的能态,而只
7、得到汞原子的一个量子态 4.9ev。1920年,夫兰克改进了原来的实验装置,把电子的加速与碰撞分在两个区域内进行,获得了高能量的电子,从而得到了汞原子内一系列的量子态。夫兰克-赫兹实验的结果表明,原子被激发到不同状态时,吸收一定数值的能量,这些数值是不连续的。即原子体系的内部能量是量子化的,原子能级确实存在。,Next,第四节:夫兰克 赫兹实验,夫兰克-赫兹实验玻璃容器充以需测量的气体,本实验用的是汞。电子由阴级K发出,K与栅极G之间有加速电场,G与接收极A之间有减速电场。当电子在KG空间经过加速、碰撞后,进入KG空间时,能量足以冲过减速电场,就成为电流计的电流。,Back,Next,第四节:
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