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4.玻尔的原子模型能级 (2)

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4.玻尔的原子模型能级 (2)针对原子核式结构模型提出围绕原子核运动的电子轨道半径只能是某些分立的数值。且电子在这些轨道上绕核的转动是稳定的,不产生电磁辐射mrv电子在不同的轨道上运动时,原子处于不同的状态.玻尔指出,原子处于不同的状态时具有不同的能量,所以原子的能量也是量子化的.针对原子的稳定性提出能级:量子化的能量值定态:原子具有确定能量的稳定状态E4n=1n=2n=3n=4n=5E1E3E2E5基态:能量最低的状态(离核最近)——基态激发态:其他的状态激发态能级图轨道图1234玻尔从上述假设出发,利用库仑定律和牛顿运动定律,计算出了氢的电...

4.玻尔的原子模型能级 (2)
针对原子核式结构模型提出围绕原子核运动的电子轨道半径只能是某些分立的数值。且电子在这些轨道上绕核的转动是稳定的,不产生电磁辐射mrv电子在不同的轨道上运动时,原子处于不同的状态.玻尔指出,原子处于不同的状态时具有不同的能量,所以原子的能量也是量子化的.针对原子的稳定性提出能级:量子化的能量值定态:原子具有确定能量的稳定状态E4n=1n=2n=3n=4n=5E1E3E2E5基态:能量最低的状态(离核最近)——基态激发态:其他的状态激发态能级图轨道图1234玻尔从上述假设出发,利用库仑定律和牛顿运动定律,计算出了氢的电子可能的轨道半径和对应的能量.氢原子能级图E1=-13.6eV注意:这里的能量指总能量。相邻两个能级,越靠近基态,能量之差越大。r1=0.053nm基态激发态跃迁吸收光子辐射光子应用:光子的发射和吸收电子克服库仑引力做功增大电势能,动能减小,原子的能量增加电子所受库仑力做正功减小电势能,动能增大,原子的能量减少-13.6eV-3.40eV-1.51eV-0.85eV-0.54eV0n=1n=2n=3n=4n=5n=高能级向低能级跃迁时向外辐射光的种类:1.一个氢原子(1)直接跃迁:只辐射一种光(2)间接跃迁:最多向外辐射光的种类为n-1种2.大量氢原子:最多向外辐射光的种类为N=n(n-1)/2种使原子跃迁的两种粒子——光子与实物粒子1.光子的吸收是光子辐射的逆过程,电子在吸收了光子后会从较低能级向较高能级跃迁。两个能级的差值仍是一个光子的能量。其关系式仍为hν=E高-E低2.原子还可吸收外来实物粒子(如自由电子)的能量而被激发,实物粒子的能量可全部或部分地被原子吸收,所以只要入射粒子的能量大于或等于两能级的能量差(E≥E高-E低),就可使原子发生能级跃迁。原子在始、末两个能级Em和En(Em>En)间跃迁时发射或辐射光子的频率可以由前后能级的能量差决定针对原子光谱是线状谱提出nEnEm所以,不同元素的原子具有不同的特征谱线。二、玻尔理论对原子光谱的解释---------123450nE/eV∞赖曼系(紫外线)巴耳末系(可见光)帕邢系(红外线)布喇开系普丰德系N=1N=2N=3N=4N=5N=6成功解释了氢光谱的所有谱线+问题:巴耳末公式有正整数n出现,这里我们也用正整数n来表示氢原子的能级。它们之间是否有某种关系?巴尔末公式:思想:必须彻底放弃经典概念关键:用电子云概念取代经典的轨道概念电子在某处单位体积内出现的概率—电子云1.按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道上,有关能量变化的说法中,正确的是()A.电子的动能变大,电势能变大,总能量变大B.电子的动能变小,电势能变小,总能量变小C.电子的动能变小,电势能变大,总能量不变D.电子的动能变小,电势能变大,总能量变大D练一练2.根据玻尔理论,某原子的电子从能量为E的轨道跃迁到能量为E'的轨道,辐射出波长为λ的光,以h表示普朗克常量,c表示真空中的光速,则E'等于()B.C.D.C练一练练一练-13.6eV-3.40eV-1.51eV-0.85eV-0.54eV0n=1n=2n=3n=4n=5n=3.如图所示为氢原子的能级图,若用能量为12.75eV的光子去照射大量处于基态的氢原子,则()A.氢原子能从基态跃迁到n=4的激发态上去B.有的氢原子能从基态跃迁到n=3的激发态上去C.氢原子最多能发射3种波长不同的光D.氢原子最多能发射6种波长不同的光AD4.欲使处于基态的氢原子被激发,下列可行的措施是()A.用10.2eV的光子照射B.用11eV的光子照射C.用14eV的光子照射D.用11eV的电子碰撞练一练-13.6eV-3.40eV-1.51eV-0.85eV-0.54eV0n=1n=2n=3n=4n=5n=ACD
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