第1章原子的核式结构.ppt
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1、第一章 原子的核式结构,内容:1、汤姆孙原子结构模型,2、原子的核式结构,3、卢瑟福散射理论,4、原子的组成和大小,5、卢瑟福核式结构的意义和困难,重点:原子的核式结构、卢瑟福散射理论,1.1 汤姆孙原子结构模型,一电子的发现,1897年,汤姆逊通过阴极射线管的实验发现了电子,并进一步测出了电子的荷质比:e/m汤姆逊被誉为:“一位最先打开通向基本粒子物理学大门的伟人.”,图汤姆逊正在进行实验,电子的发现并不是偶然的,在此之前已有丰富的积累。1811年,阿伏伽德罗(A.Avogadno)定律问世,提出1mol任何原子的数目都是 NA 个。1833年,法拉第(M.Faraday)提出电解定律,1m
2、ol任何原子的单价离子永远带有相同的电量-即法拉第常数,1874年,斯迪尼(G.T.Stoney)综合上述两个定律,指出原子所带电荷为一个电荷的整数倍,这个电荷是斯迪尼提出,用“电子”来命名这个电荷的最小单位。但实际上确认电子的存在,却是20多年后汤姆逊(J.J.Thomson)的工作;1897年,汤姆逊(J.J.Thomson)发现电子:通过阴极射线管中电子荷质比的测量,汤姆逊(J.J.Thomson)预言了电子的存在。1897年德国(w.kaufman)做了类似实验,测定的e/m远比汤姆逊要精确,与现代值相差1,同时还观察到e/m随电子的速度的改变而改变.但他没有勇气发表这些结果,直到19
3、01年才将结果公布.,图2 阴极射线实验装置示意图,加电场E后,射线偏转,阴极射线带负电。再加磁场H后,射线不偏转,。去掉电场E后,射线成一圆形轨迹,求出荷质比。,微粒的荷质比为氢离子荷质比的千倍以上阴极射线质量只有氢原子质量的千分之一还不到 电子,电子电荷的精确测定是在1910年由R.A.密立根(Millikan)作出的,即著名的“油滴实验”。,e=1.6021773310-19C,m=9.109389710-31kg。,质量最轻的氢原子:1.67310-27kg原子质量的数量级:10-27kg10-25kg,A:以克为单位时,一摩尔原子的质量.。N0:阿伏加德罗常数。(6.0221023/
4、mol),原子的半径 10-1 m(0.1nm),二、汤姆逊原子模型布丁模型,1903年英国科学家汤姆逊提出“葡萄干蛋糕”式原子模型或称为“西瓜”模型原子中正电荷和质量均匀分布在原子大小的弹性实心球内,电子就象西瓜里的瓜子那样嵌在这个球内。,该模型对原子发光现象的解释电子在其平衡位置作简谐振动的结果,原子所发出的光的频率就相当于这些振动的频率。,卢瑟福1871年8月30日生于新西兰的纳尔逊,毕业于新西兰大学和剑桥大学。1898年到加拿大任马克歧尔大学物理学教授,达9年之久,这期间他在放射性方面的研究,贡献极多。1907年,任曼彻斯特大学物理学教授。1908年因对放射化学的研究荣获诺贝尔化学奖。
5、1919年任剑桥大学教授,并任卡文迪许实验室主任。1931年英王授予他勋爵的桂冠。1937年10月19日逝世。,1.2 原子的核式结构(卢瑟福模型),一盖革马斯顿实验,实验结果:大多数散射角很小,约1/8000散射大于90;极个别的散射角等于180。,(a)侧视图(b)俯视图。R:放射源;F:散射箔;S:闪烁屏;B:金属匣,粒子:放射性元素发射出的高速带电粒子,其速度约为光速的十分之一,带+2e的电荷,质量约为4MH。散射:一个运动粒子受到另一个粒子的作用而改变原来的运动方向的现象。粒子受到散射时,它的出射方向与原入射方向之间的夹角叫做散射角。,这是我一生中从未有过的最难以置信的事件,它的难以
6、置信好比你对一张白纸射出一发15英寸的炮弹,结果却被顶了回来打在自己身上卢瑟福的话,二汤姆逊模型的困难,近似1:粒子散射受电子的影响忽略不计,只须考虑原子中带正电而质量大的部分对粒子的影响。,当rR时,原子受的库仑斥力为:当rR时,原子受的库仑斥力为:当r=R时,原子受的库仑斥力最大:,近似2:只受库仑力的作用。,粒子受原子作用后动量发生变化:最大散射角:,大角散射不可能在汤姆逊模型中发生,散射角大于3的比1%少得多;散射角大于90的约为10-3500.必须重新寻找原子的结构模型。,解决方法:减少带正电部分的半径R,使作用力增大。,困难:作用力F太小,不能发生大角散射。,原子序数为Z的原子的中
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