原子内部能量的量子化即原子能级的存在,最早由光谱学的研究所推断
)在研究气体放电现象中低能电子与原子间的相互作
在充汞的放电管中发现:
透过汞蒸汽的电孓流随电子的能量呈现有规律的周期性变化,
对此,他们提出了原子中存
在“临界电势”的概念:当电子能量低于临界电势相应的临界能量时电子与原子的碰撞是
而当能量达到这一临界能量时,
碰撞过程由弹性变为非弹性
量转移给原子使之受激,
从低能级激发到高能級
原子退激时再以特定的频率的光量子形式
辐射出来,电子损失的能量
与光量子能量及光子频率的关系为
实验证实了原子内部能量是量孓化的
年发表的原子理论提供了坚
年夫兰克及其合作者对原先实验装置作了改进,提高了分辨率测得
以外的较高激发能级和电离能级,
进一步证实了原子内部能量是量子化的
克和赫兹由于这一杰出贡献,共同获得
本实验通过对汞原子第一激发电位的测定
基本特性——能量量子化的具体认识。
玻尔从研究氢原子出发提出关于原子的两个基本假设:
)原子的量子化定态。原子只能处在某一些不连续的穩定状态(定态)
应一定的能量能量数值是彼此分隔的。原子在这些状态时不发射也不吸收能量。原子的
能量不论通过什么方式改变它只能使原子从一个定态跃迁到另一个定态。
)辐射的频率法则原子从一个定态跃迁另一个定态而发射或吸收辐射能量时,辐
当原子與一定能量的电子发生碰撞可以使原子从低能级跃迁到高能级(激发)
基态和第一激发态之间的跃迁则有:
.电子与原子碰撞时的能量轉移
电子与原子的相互作用通常有亲和、
弹性碰撞与非弹性碰撞几种形式,
被原子捕获而形成负离子
但这种现象一般出现在亲和势较大嘚负性原
子,如氧、氯等对汞或其他金属、惰性气体等电正性的原子,这种现象一般不会出现
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