跃迁:原子从一种定态(设能量为E2)跃迁到另一种定
态(设能量为E1)时,它辐射(或吸收)一定频率的光子, 光子的能量由这两种定态的能量差决定, 高能级Em 低能级En。
可见,电子如果从一个轨道到另一个轨道,不是以螺旋 线的形式改变半径大小的,而是从一个轨道上“跳跃”
到另一个轨道上。玻尔将这种现象叫作电子的跃迁。
而被激发,由于实物粒子的动能可部分地被原子吸收,所
以只要入射粒子的能量大于两能级的能量差值 (E=En-Ek),
就可使原子发生能级跃迁。
二.玻尔理论对氢光谱的解释
5 4 3 激 发 态 2
E/eV n ∞----------------- 0 eV
-0.54 -0.85 -1.51
-3.4
巴 耳 末 系
第四节 波尔的原子模型
19世纪末20世纪初,人类叩开了微观世界的大 门,物理学家根据研究提出了关于原子结构的各 种模型,卢瑟福的核式结构模型能够很好的解释 实验现象,得到了多数人的支持,但是与经典的 电磁理论发生了矛盾.
著名的 粒子散射实验
卢瑟福的核式结构模型存在哪些致命的弱点?
按照经典物理学的观点去推 断,在轨道上运动的电子带有电 荷,运动中要辐射电磁波,电子 损失了能量,其轨道半径不断缩 小,最终落在原子核上.由于电 子轨道的变化是连续的,辐射电 磁波的频率也会连续变化.
发生?
光子的发射和吸收
光子的发射和吸收
电子从高能量的轨道跃迁到低能量的轨道时, 会放出光子;
当电子从低能量的轨道跃迁到高能量的轨道时, 会吸收光子。 原子在始、末两个能级Em和En ( Em>En )间跃迁时发射(或吸收) 光子的频率可以由下式决定: 3.频率条件(辐射条件):