2.光子的发射和接收

原子处于基态时最稳定。处于激发态时会自发地向较低能级跃迁,经过一次或几次跃迁到达基态。跃迁时以光子的形式放出能量。所放出光子的频率满足:hγ=Em-En

原子吸收了光子后从低能级跃迁到高能级,或者被电离。

处于基态或较低激发态的原子只能吸收两种光子:一种是能量满足hγ=Em-En的光子,一种是能量大于该能级电离能的光子。

[例6]用光子能量为E的单色光照射容器中处于基态的氢原子。停止照射后,发现该容器内的氢能释放出三种不同频率的光子,它们的频率由低到高依次为ν1ν2ν3,由此可知,开始用来照射容器的单色光的光子能量可以表示为:①hν1;②hν3;③h(ν1+ν2);④h(ν1+ν2+ν3) 以上表示式中                         

A.只有①③正确       B.只有②正确  

C.只有②③正确       D.只有④正确 

解:该容器内的氢能够释放出三种不同频率的光子,说明这时氢原子处于第三能级。根据玻尔理论应该有hν3=E3- E1hν1=E3- E2hν2=E2- E1,可见hν3= hν1+ hν2= h(ν1+ν2),所以照射光子能量可以表示为②或③,答案选C。

[例7]现有1200个氢原子被激发到量子数为4的能级上,若这些受激氢原子最后都回到基态,则在此过程中发出的光子总数是多少?假定处在量子数为n的激发态的氢原子跃迁到各较低能级的原子数都是处在该激发态能级上的原子总数的。                   

A.1200    B.2000    C.2200   D.24 00

解:画出示意图,分步计算,不难得出结论①400个,②400个,③400个,④200个,⑤200个,⑥200个,⑦400个,共2200个。

初中介绍了卢瑟福提出的原子的核式结构模型。认为电子绕核做圆周运动,好比地球绕太阳做圆周运动。

研究表明,卢瑟福的核式结构模型和经典电磁理论有矛盾:

按照经典电磁理论:⑴电子绕核做圆周运动会向外辐射同频率的电磁波,能量将减小,原子将会不稳定;⑵电子旋转半径减小的同时,频率将增大,因此辐射的电磁波频率也应该是连续变化的。事实上原子是稳定的,原子辐射的电磁波的频率也是不变的。

1.玻尔理论

为解决这个矛盾,玻尔将量子理论引入原子结构理论,大胆提出了三条假设,创建了玻尔原子模型。

①能量定态假设:原子只能处于一系列的不连续的能量状态中,在这些状态中原子是稳定的,电子虽然绕核运动,但并不向外辐射能量,这些状态叫定态。

②原子跃迁假设:原子从一定态跃迁到另一种定态,它要辐射(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值决定:即:hν=Em-En  

③轨道量子化假设:原子的不同能量状态跟电子沿不同的圆形轨道绕核运动相对应,原子的定态是不连续的,因此电子所处的可能轨道的分布也是不连续的。

对氢原子:轨道量子化 , r1=0.53×10-10m   n叫量子数

能量量子化 E1=--13.6eV,这些能量值叫能级。能量最低的状态(量子数n=1)叫基态,其他状态叫激发态。

根据玻尔理论画出了氢原子的能级图。

物质分为两大类:实物和场。既然作为场的光有粒子性,那么作为粒子的电子、质子等实物是否也具有波动性?德布罗意由光的波粒二象性的思想推广到微观粒子和任何运动着的物体上去,得出物质波的概念:任何一个运动着的物体都有一种波与它对应,该波的波长λ=h/p。

人们又把这种波叫做德布罗意波。物质波也是概率波。

[例4]试估算一个中学生在跑百米时的德布罗意波的波长。

解:估计一个中学生的质量m≈50kg ,百米跑时速度v≈7m/s ,则m 

  由计算结果看出,宏观物体的物质波波长非常小,所以很难表现出其波动性。

[例5] 为了观察到纳米级的微小结构,需要用到分辨率比光学显微镜更高的电子显微镜。下列说法中正确的是  

   A.电子显微镜所利用电子物质波的波长可以比可见光短,因此不容易发生明显衍射

   B.电子显微镜所利用电子物质波的波长可以比可见光长,因此不容易发生明显衍射

   C.电子显微镜所利用电子物质波的波长可以比可见光短,因此更容易发生明显衍射

   D.电子显微镜所利用电子物质波的波长可以比可见光长,因此更容易发生明显衍射

解:为了观察纳米级的微小结构,用光学显微镜是不可能的。因为可见光的波长数量级是10-7m,远大于纳米,会发生明显的衍射现象,因此不能精确聚焦。如果用很高的电压使电子加速,使它具有很大的动量,其物质波的波长就会很短,衍射的影响就小多了。因此本题应选A。

 0  138770  138778  138784  138788  138794  138796  138800  138806  138808  138814  138820  138824  138826  138830  138836  138838  138844  138848  138850  138854  138856  138860  138862  138864  138865  138866  138868  138869  138870  138872  138874  138878  138880  138884  138886  138890  138896  138898  138904  138908  138910  138914  138920  138926  138928  138934  138938  138940  138946  138950  138956  138964  447348 

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