SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 22
Поняття атом, як і саме слово, має давньогрецьке походження, хоча
істинність гіпотези про існування атомів знайшла своє підтвердження
  лише в 20 столітті. Основною ідеєю, яка стояла за даним поняттям
 протягом всіх сторіч, було уявлення про світ як про набір величезної
    кількості неподільних елементів, які є дуже простими за своєю
                структурою і існують від початку часів.
Розвиток вчення
про будову атома
почався з Давньої
  Греції. Перші
роботи з атомно-
 молекулярного
вчення належить
Левкіппу (500 —
 †440 pp. до н. е)
Демокріт (370 до
   н.е.) розвинув
 вчення про атоми
    свого вчителя
філософа Левкіппа.
 Він приходить до
  ідеї неподільних
атомів, які можуть
     бути різної
    конфігурації.
Епікур – послідовник
Демокріта висунув
ідею про те, що
всередині атома існує
безперервний рух і
атоми можуть
взаємодіяти між
собою.
Атомно-молекулярне вчення створено на поч. 18ст.
      М.В. Ломоносовим і Дж. Дальтоном.
Не відразу вчені дійшли
правильного розуміння
   будови атома. Після
 перших експериментів
   можна було робити
 висновки про складну
будову атома і наявність
     в його структурі
  електричних зарядів.
Ці результати отримано
   М.Фарадеєм 1833
 року під час вивчення
   законів електролізу.
1897 року Джозеф
Джон Томсон,
вивчаючи катодні
промені, відкрив
електрон і прийшов до
висновку, що вони є у
кожному атомі. Він
виміряв важливу
характеристику цієї
частинки - питомий
заряд - e/m = 1,76·10-
11 Кл/кг. Таким чином,

було спростоване
припущення, що
атоми є неподільними
компонентами
речовини.
Він створив першу модель будови атома, яка отримала
    назву моделі сливового пудинга, де негативно
заряджені електрони, що плавають в однорідній позитивно
                   зарядженій сфері.
Американський фізик Міллікен 1909р. дуже точно виміряв
заряд електрона. Він виявився однаковим у всіх електронів і
             дорівнює: e = – 1,6·10-19 Кл.
В 1909 р. Ганс Гейгер, Ернест
   Резерфорд і Ернест Марсден після
     дослідів із бомбардування золотої
  фольги альфа-частинками виявили, що
     невелика частина альфа-частинки
відбиваються, що йде врозріз з прогнозами
моделі Томсона. Виходячи з цих результатів,
 Резерфорд створив нову модель атома, що
      отримала назву планетарної.
Розсіювання α-частинки в атомі
Томсона (a) і в атомі Резерфорда (b)
У цій моделі додатній заряд і основна маса атома
 зосереджена в ядрі, навколо якого обертаються негативно
заряджені електронів. Таким чином, на підставі одержаних
   експериментальних даних Е. Резерфорд запропонував
 ядерну модель атома, яка узгоджувалася з результатами
його дослідів і пояснювала багато інших явищ, пов’язаних із
                      будовою атома.
Планетарна модель атома багато
пояснила в його будові, але одразу
після її створення виникли
труднощі: ядро заряджено
позитивно, а електрони -
негативно. Між ними існує
кулонівська сила притягання. Для
того, щоб електрони не впали на
ядро, вони мусять рухатись
навколо нього з доцентровим
прискоренням. З теорії Максвелла
випливає, що якщо заряд рухається
з прискоренням, то при цьому має
випромінюватись електромагнітна
хвиля, а розрахунки показують, що
за час ∆t ≈10-8 електрон, рухаючись
по спіралі мусить припинити свій
рух.
Дослідні ж дані
 показували, що за
  нормальних умов
атом не випромінює
  енергію і існує як
   завгодно довго.
Вихід із ситуації 1913
 року запропонував
   датський фізик
     Нільс Бор.
Бор створив теорію атома на основі таких постулатів:
1. Атомна система може перебувати тільки в особливих стаціонарних, або
квантових станах, кожному з яких відповідає певна енергія En. У
стаціонарному стані атом енергію не випромінює.
2. Перехід атома з одного стаціонарного стану в інший супроводжується
випромінюванням чи поглинанням фотонів, енергію яких hn визначають
за формулою hnkn = Ek – En, (1)
де k і n - цілі числа (номери стаціонарних станів), якщо Ek > En фотон з
частотою nkn випромінюється, якщо Ek < En - поглинається.
3. Радіуси rn стаціонарних станів задовольняють умову:
                       де n = 1, 2, 3, …, m - маса електрона,   - зведена стала Планка.




Інколи частоту випромінювання можна записати таким чином:
Поглинаючи світло, атом
 переходить із стаціонарного стану
з меншою енергією в стаціонарний
    стан з більшою енергією. Усі
 стаціонарні стани, крім одного, є
       умовно стаціонарними.
  Нескінченно довго кожен атом
     може знаходитись лише в
стаціонарному стані з мінімальним
  запасом енергії. Цей стан атома
 називається основним, всі інші -
            збудженими.
Постулати Бора дозволяють
  визначити частоти випромінювання атомів
водню під час переходу між різними станами.
   Усі частоти випромінювань атома водню
     складають низку серій, кожна з яких
 утворюється під час переходу атома з одного
         енергетичного стану в інший.


                                         Існують такі серії:
                                    1. серія Лаймана, що відповідає
                                 переходу електрона на першу орбіту
                                          з другої, третьої і т. д.
                                  2. серія Бальмера, коли електрони
                                 переходять на другу орбіту з третьої,
                                              четвертої і т.д.
                                  3. серія Пашена, коли переходять
    Атомна модель Бора             електрони на третю орбіту або на
                                 третій рівень з четвертої, п'ятої і т. д.
На основі постулатів Бора можна визначити частоти nkn і nnk атомів
           електромагнітних хвиль, що випромінюють:

                          де R = 3,27·1015 c-1 - стала Ридберга.
Найбільший успіх теорія Бора мала в застосуванні до атома
  водню, для якого вдалося побудувати кількісну теорію
   спектра. Проте побудувати кількісну теорію вже для
наступного за воднем атома гелію за допомогою постулатів
  Бора не вдалося. Ця теорія була штучним поєднанням
      класичних законів фізики і квантових уявлень.
http://elearn.univector.net/mod/book/vie
w.php?id=6708&chapterid=4


     http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D
     1%82%D0%BE%D0%BC

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Стан електронів у атомі. Будова електронних оболонок атомів.
Стан електронів у атомі. Будова електронних оболонок атомів.Стан електронів у атомі. Будова електронних оболонок атомів.
Стан електронів у атомі. Будова електронних оболонок атомів.labinskiir-33
 
Ядерна модель атома
Ядерна модель атомаЯдерна модель атома
Ядерна модель атомаYuriy Lynnyk
 
Ядерна модель атома
Ядерна модель атомаЯдерна модель атома
Ядерна модель атомаIrina Pokidko
 
Rad oaktivn-st-vidi-rad-oaktivnogo-viprom-nyuvannya
Rad oaktivn-st-vidi-rad-oaktivnogo-viprom-nyuvannyaRad oaktivn-st-vidi-rad-oaktivnogo-viprom-nyuvannya
Rad oaktivn-st-vidi-rad-oaktivnogo-viprom-nyuvannyailona_viktorovna
 
Презентація:Радіоактивність. Види радіоактивного випроиінювання
Презентація:Радіоактивність. Види радіоактивного випроиінюванняПрезентація:Радіоактивність. Види радіоактивного випроиінювання
Презентація:Радіоактивність. Види радіоактивного випроиінюванняsveta7940
 
хімія 8 клас будова атома
хімія 8 клас будова атомахімія 8 клас будова атома
хімія 8 клас будова атомаtatyana6221310
 
Будова атому
Будова атомуБудова атому
Будова атомуDante2808
 
Suchasna phizichna kartina svity.prostorova i chasova metagalaktica 2 god.
Suchasna phizichna kartina svity.prostorova i chasova metagalaktica  2 god. Suchasna phizichna kartina svity.prostorova i chasova metagalaktica  2 god.
Suchasna phizichna kartina svity.prostorova i chasova metagalaktica 2 god. Ilona Bacurovska
 
закон кулона
закон кулоназакон кулона
закон кулонаkolya199423
 
Електронна будова атома. Узагальнення
Електронна будова атома. УзагальненняЕлектронна будова атома. Узагальнення
Електронна будова атома. УзагальненняЕлена Мешкова
 
Відповіді ЗНО-2010 Фізика
Відповіді ЗНО-2010 ФізикаВідповіді ЗНО-2010 Фізика
Відповіді ЗНО-2010 Фізикаslavschool9
 
D0b0d182d0bed0bc d196-d0b0d182d0bed0bcd0bdd0b5-d18fd0b4d180d0be
D0b0d182d0bed0bc d196-d0b0d182d0bed0bcd0bdd0b5-d18fd0b4d180d0beD0b0d182d0bed0bc d196-d0b0d182d0bed0bcd0bdd0b5-d18fd0b4d180d0be
D0b0d182d0bed0bc d196-d0b0d182d0bed0bcd0bdd0b5-d18fd0b4d180d0beЕдуард Танчинець
 
Електронна природа хімічного зв'язку. Поняття про елктронегативність.
Електронна природа хімічного зв'язку. Поняття про елктронегативність.Електронна природа хімічного зв'язку. Поняття про елктронегативність.
Електронна природа хімічного зв'язку. Поняття про елктронегативність.labinskiir-33
 

La actualidad más candente (20)

Стан електронів у атомі. Будова електронних оболонок атомів.
Стан електронів у атомі. Будова електронних оболонок атомів.Стан електронів у атомі. Будова електронних оболонок атомів.
Стан електронів у атомі. Будова електронних оболонок атомів.
 
Ядерна модель атома
Ядерна модель атомаЯдерна модель атома
Ядерна модель атома
 
Ядерна модель атома
Ядерна модель атомаЯдерна модель атома
Ядерна модель атома
 
Rad oaktivn-st-vidi-rad-oaktivnogo-viprom-nyuvannya
Rad oaktivn-st-vidi-rad-oaktivnogo-viprom-nyuvannyaRad oaktivn-st-vidi-rad-oaktivnogo-viprom-nyuvannya
Rad oaktivn-st-vidi-rad-oaktivnogo-viprom-nyuvannya
 
химия
химияхимия
химия
 
Презентація:Радіоактивність. Види радіоактивного випроиінювання
Презентація:Радіоактивність. Види радіоактивного випроиінюванняПрезентація:Радіоактивність. Види радіоактивного випроиінювання
Презентація:Радіоактивність. Види радіоактивного випроиінювання
 
хімія 8 клас будова атома
хімія 8 клас будова атомахімія 8 клас будова атома
хімія 8 клас будова атома
 
Kvantov postulati-bora
Kvantov postulati-boraKvantov postulati-bora
Kvantov postulati-bora
 
Будова атому
Будова атомуБудова атому
Будова атому
 
урок 4. конспект
урок 4. конспектурок 4. конспект
урок 4. конспект
 
Suchasna phizichna kartina svity.prostorova i chasova metagalaktica 2 god.
Suchasna phizichna kartina svity.prostorova i chasova metagalaktica  2 god. Suchasna phizichna kartina svity.prostorova i chasova metagalaktica  2 god.
Suchasna phizichna kartina svity.prostorova i chasova metagalaktica 2 god.
 
урок 2. конспект
урок 2. конспектурок 2. конспект
урок 2. конспект
 
8kl cor
8kl cor8kl cor
8kl cor
 
урок 3. конспект
урок 3. конспектурок 3. конспект
урок 3. конспект
 
закон кулона
закон кулоназакон кулона
закон кулона
 
Електронна будова атома. Узагальнення
Електронна будова атома. УзагальненняЕлектронна будова атома. Узагальнення
Електронна будова атома. Узагальнення
 
Відповіді ЗНО-2010 Фізика
Відповіді ЗНО-2010 ФізикаВідповіді ЗНО-2010 Фізика
Відповіді ЗНО-2010 Фізика
 
D0b0d182d0bed0bc d196-d0b0d182d0bed0bcd0bdd0b5-d18fd0b4d180d0be
D0b0d182d0bed0bc d196-d0b0d182d0bed0bcd0bdd0b5-d18fd0b4d180d0beD0b0d182d0bed0bc d196-d0b0d182d0bed0bcd0bdd0b5-d18fd0b4d180d0be
D0b0d182d0bed0bc d196-d0b0d182d0bed0bcd0bdd0b5-d18fd0b4d180d0be
 
11
1111
11
 
Електронна природа хімічного зв'язку. Поняття про елктронегативність.
Електронна природа хімічного зв'язку. Поняття про елктронегативність.Електронна природа хімічного зв'язку. Поняття про елктронегативність.
Електронна природа хімічного зв'язку. Поняття про елктронегативність.
 

Destacado

Burros gala 2012
Burros gala 2012Burros gala 2012
Burros gala 2012tuamaz
 
Electrified nanofilter An upsrisng filtration technique
Electrified nanofilter  An upsrisng filtration techniqueElectrified nanofilter  An upsrisng filtration technique
Electrified nanofilter An upsrisng filtration techniqueStriken Srikar
 
5 s bi mat thanh cong tu nhat ban
5 s bi mat thanh cong tu nhat ban5 s bi mat thanh cong tu nhat ban
5 s bi mat thanh cong tu nhat banmarkenly
 
Nanofilter using ELECTRICITY
 Nanofilter using ELECTRICITY Nanofilter using ELECTRICITY
Nanofilter using ELECTRICITYStriken Srikar
 
Radial arm saw
Radial arm sawRadial arm saw
Radial arm sawjseavolt
 
14653 8086pin discription
14653 8086pin discription14653 8086pin discription
14653 8086pin discriptiontushar333
 
резонанс
резонансрезонанс
резонансSofiOrel
 
передача ел.
передача ел.передача ел.
передача ел.SofiOrel
 
Matematik Tahun 1
Matematik Tahun 1Matematik Tahun 1
Matematik Tahun 1Nur Amirah
 
магнітний запис інформації
магнітний запис інформаціїмагнітний запис інформації
магнітний запис інформаціїSofiOrel
 
ультрафіол. випром.
ультрафіол. випром.ультрафіол. випром.
ультрафіол. випром.SofiOrel
 
люмінесценція
люмінесценціялюмінесценція
люмінесценціяSofiOrel
 
Trabajofinalgrupo 401117 4
Trabajofinalgrupo 401117 4Trabajofinalgrupo 401117 4
Trabajofinalgrupo 401117 4violeta_azul
 
лазери
лазерилазери
лазериSofiOrel
 

Destacado (18)

Burros gala 2012
Burros gala 2012Burros gala 2012
Burros gala 2012
 
Electrified nanofilter An upsrisng filtration technique
Electrified nanofilter  An upsrisng filtration techniqueElectrified nanofilter  An upsrisng filtration technique
Electrified nanofilter An upsrisng filtration technique
 
5 s bi mat thanh cong tu nhat ban
5 s bi mat thanh cong tu nhat ban5 s bi mat thanh cong tu nhat ban
5 s bi mat thanh cong tu nhat ban
 
Nanofilter using ELECTRICITY
 Nanofilter using ELECTRICITY Nanofilter using ELECTRICITY
Nanofilter using ELECTRICITY
 
Radial arm saw
Radial arm sawRadial arm saw
Radial arm saw
 
14653 8086pin discription
14653 8086pin discription14653 8086pin discription
14653 8086pin discription
 
Redtacton final
Redtacton finalRedtacton final
Redtacton final
 
Red tacton final ppt
Red tacton final pptRed tacton final ppt
Red tacton final ppt
 
Aligarh movement
Aligarh movementAligarh movement
Aligarh movement
 
резонанс
резонансрезонанс
резонанс
 
передача ел.
передача ел.передача ел.
передача ел.
 
Matematik Tahun 1
Matematik Tahun 1Matematik Tahun 1
Matematik Tahun 1
 
магнітний запис інформації
магнітний запис інформаціїмагнітний запис інформації
магнітний запис інформації
 
ультрафіол. випром.
ультрафіол. випром.ультрафіол. випром.
ультрафіол. випром.
 
люмінесценція
люмінесценціялюмінесценція
люмінесценція
 
Latihan maths
Latihan mathsLatihan maths
Latihan maths
 
Trabajofinalgrupo 401117 4
Trabajofinalgrupo 401117 4Trabajofinalgrupo 401117 4
Trabajofinalgrupo 401117 4
 
лазери
лазерилазери
лазери
 

Similar a атом

Класичні уявлення про будову атома. Досліди резерфорда. (1)(1).ppt
Класичні уявлення про будову атома. Досліди резерфорда. (1)(1).pptКласичні уявлення про будову атома. Досліди резерфорда. (1)(1).ppt
Класичні уявлення про будову атома. Досліди резерфорда. (1)(1).pptPrussianespresso
 
будова атома2
будова атома2будова атома2
будова атома2Bulkinairina
 
Крюкова Л.В.Конспект уроку "Електричний струм у напівпровідниках"
Крюкова Л.В.Конспект уроку  "Електричний струм у напівпровідниках"Крюкова Л.В.Конспект уроку  "Електричний струм у напівпровідниках"
Крюкова Л.В.Конспект уроку "Електричний струм у напівпровідниках"Степненська Зш Степное
 
Zminniy strum.magnitni vlastivosti rechovin. elektromagnitni kolivannya 2 god.
Zminniy strum.magnitni vlastivosti rechovin. elektromagnitni kolivannya  2 god. Zminniy strum.magnitni vlastivosti rechovin. elektromagnitni kolivannya  2 god.
Zminniy strum.magnitni vlastivosti rechovin. elektromagnitni kolivannya 2 god. Ilona Bacurovska
 
Zminniy strum.magnitni vlastivosti rechovin. elektromagnitni kolivannya 2 god.
Zminniy strum.magnitni vlastivosti rechovin. elektromagnitni kolivannya  2 god. Zminniy strum.magnitni vlastivosti rechovin. elektromagnitni kolivannya  2 god.
Zminniy strum.magnitni vlastivosti rechovin. elektromagnitni kolivannya 2 god. Ilona Bacurovska
 
Презентація до уроку"Електричний струм.Джерела електричного струму."(8 клас)
Презентація до уроку"Електричний струм.Джерела електричного струму."(8 клас)Презентація до уроку"Електричний струм.Джерела електричного струму."(8 клас)
Презентація до уроку"Електричний струм.Джерела електричного струму."(8 клас)sveta7940
 
радиоактивность
радиоактивностьрадиоактивность
радиоактивностьronsonronson
 
урок 36. електричний струм у напівпровідниках
урок 36. електричний струм у напівпровідникахурок 36. електричний струм у напівпровідниках
урок 36. електричний струм у напівпровідникахSchool5uman
 
Електромагнітна індукція
Електромагнітна індукціяЕлектромагнітна індукція
Електромагнітна індукціяymcmb_ua
 
електричне поле 11 клас
електричне поле 11 класелектричне поле 11 клас
електричне поле 11 класbaranovaelena
 
пульсари та нейтронні зорі
пульсари та нейтронні зоріпульсари та нейтронні зорі
пульсари та нейтронні зоріtim belorus
 
Повідомлення: Електричний струм
Повідомлення: Електричний струмПовідомлення: Електричний струм
Повідомлення: Електричний струмsveta7940
 
Радіоактивність. Прилад для вимірювання радіоактивності
Радіоактивність. Прилад для вимірювання радіоактивності Радіоактивність. Прилад для вимірювання радіоактивності
Радіоактивність. Прилад для вимірювання радіоактивності pc6kab17ppt
 
Електричний струм в метелах.pptx
Електричний струм в метелах.pptxЕлектричний струм в метелах.pptx
Електричний струм в метелах.pptxYanaKuryliak
 
Періодична система
Періодична системаПеріодична система
Періодична системаssuser90b404
 
Електричний струм. Джерела електричного струму.Електрична провідність металів.
Електричний струм. Джерела електричного струму.Електрична провідність металів.Електричний струм. Джерела електричного струму.Електрична провідність металів.
Електричний струм. Джерела електричного струму.Електрична провідність металів.sveta7940
 

Similar a атом (20)

Класичні уявлення про будову атома. Досліди резерфорда. (1)(1).ppt
Класичні уявлення про будову атома. Досліди резерфорда. (1)(1).pptКласичні уявлення про будову атома. Досліди резерфорда. (1)(1).ppt
Класичні уявлення про будову атома. Досліди резерфорда. (1)(1).ppt
 
будова атома2
будова атома2будова атома2
будова атома2
 
Крюкова Л.В.Конспект уроку "Електричний струм у напівпровідниках"
Крюкова Л.В.Конспект уроку  "Електричний струм у напівпровідниках"Крюкова Л.В.Конспект уроку  "Електричний струм у напівпровідниках"
Крюкова Л.В.Конспект уроку "Електричний струм у напівпровідниках"
 
76
7676
76
 
Zminniy strum.magnitni vlastivosti rechovin. elektromagnitni kolivannya 2 god.
Zminniy strum.magnitni vlastivosti rechovin. elektromagnitni kolivannya  2 god. Zminniy strum.magnitni vlastivosti rechovin. elektromagnitni kolivannya  2 god.
Zminniy strum.magnitni vlastivosti rechovin. elektromagnitni kolivannya 2 god.
 
Zminniy strum.magnitni vlastivosti rechovin. elektromagnitni kolivannya 2 god.
Zminniy strum.magnitni vlastivosti rechovin. elektromagnitni kolivannya  2 god. Zminniy strum.magnitni vlastivosti rechovin. elektromagnitni kolivannya  2 god.
Zminniy strum.magnitni vlastivosti rechovin. elektromagnitni kolivannya 2 god.
 
Презентація до уроку"Електричний струм.Джерела електричного струму."(8 клас)
Презентація до уроку"Електричний струм.Джерела електричного струму."(8 клас)Презентація до уроку"Електричний струм.Джерела електричного струму."(8 клас)
Презентація до уроку"Електричний струм.Джерела електричного струму."(8 клас)
 
радиоактивность
радиоактивностьрадиоактивность
радиоактивность
 
урок 36. електричний струм у напівпровідниках
урок 36. електричний струм у напівпровідникахурок 36. електричний струм у напівпровідниках
урок 36. електричний струм у напівпровідниках
 
Електромагнітна індукція
Електромагнітна індукціяЕлектромагнітна індукція
Електромагнітна індукція
 
електричне поле 11 клас
електричне поле 11 класелектричне поле 11 клас
електричне поле 11 клас
 
9 клас.ppt
9 клас.ppt9 клас.ppt
9 клас.ppt
 
пульсари та нейтронні зорі
пульсари та нейтронні зоріпульсари та нейтронні зорі
пульсари та нейтронні зорі
 
scientist and electric current
scientist and electric currentscientist and electric current
scientist and electric current
 
Повідомлення: Електричний струм
Повідомлення: Електричний струмПовідомлення: Електричний струм
Повідомлення: Електричний струм
 
Швидкість світла
Швидкість світлаШвидкість світла
Швидкість світла
 
Радіоактивність. Прилад для вимірювання радіоактивності
Радіоактивність. Прилад для вимірювання радіоактивності Радіоактивність. Прилад для вимірювання радіоактивності
Радіоактивність. Прилад для вимірювання радіоактивності
 
Електричний струм в метелах.pptx
Електричний струм в метелах.pptxЕлектричний струм в метелах.pptx
Електричний струм в метелах.pptx
 
Періодична система
Періодична системаПеріодична система
Періодична система
 
Електричний струм. Джерела електричного струму.Електрична провідність металів.
Електричний струм. Джерела електричного струму.Електрична провідність металів.Електричний струм. Джерела електричного струму.Електрична провідність металів.
Електричний струм. Джерела електричного струму.Електрична провідність металів.
 

атом

  • 1.
  • 2. Поняття атом, як і саме слово, має давньогрецьке походження, хоча істинність гіпотези про існування атомів знайшла своє підтвердження лише в 20 столітті. Основною ідеєю, яка стояла за даним поняттям протягом всіх сторіч, було уявлення про світ як про набір величезної кількості неподільних елементів, які є дуже простими за своєю структурою і існують від початку часів.
  • 3. Розвиток вчення про будову атома почався з Давньої Греції. Перші роботи з атомно- молекулярного вчення належить Левкіппу (500 — †440 pp. до н. е)
  • 4. Демокріт (370 до н.е.) розвинув вчення про атоми свого вчителя філософа Левкіппа. Він приходить до ідеї неподільних атомів, які можуть бути різної конфігурації.
  • 5. Епікур – послідовник Демокріта висунув ідею про те, що всередині атома існує безперервний рух і атоми можуть взаємодіяти між собою.
  • 6. Атомно-молекулярне вчення створено на поч. 18ст. М.В. Ломоносовим і Дж. Дальтоном.
  • 7. Не відразу вчені дійшли правильного розуміння будови атома. Після перших експериментів можна було робити висновки про складну будову атома і наявність в його структурі електричних зарядів. Ці результати отримано М.Фарадеєм 1833 року під час вивчення законів електролізу.
  • 8. 1897 року Джозеф Джон Томсон, вивчаючи катодні промені, відкрив електрон і прийшов до висновку, що вони є у кожному атомі. Він виміряв важливу характеристику цієї частинки - питомий заряд - e/m = 1,76·10- 11 Кл/кг. Таким чином, було спростоване припущення, що атоми є неподільними компонентами речовини.
  • 9. Він створив першу модель будови атома, яка отримала назву моделі сливового пудинга, де негативно заряджені електрони, що плавають в однорідній позитивно зарядженій сфері.
  • 10. Американський фізик Міллікен 1909р. дуже точно виміряв заряд електрона. Він виявився однаковим у всіх електронів і дорівнює: e = – 1,6·10-19 Кл.
  • 11. В 1909 р. Ганс Гейгер, Ернест Резерфорд і Ернест Марсден після дослідів із бомбардування золотої фольги альфа-частинками виявили, що невелика частина альфа-частинки відбиваються, що йде врозріз з прогнозами моделі Томсона. Виходячи з цих результатів, Резерфорд створив нову модель атома, що отримала назву планетарної.
  • 12. Розсіювання α-частинки в атомі Томсона (a) і в атомі Резерфорда (b)
  • 13. У цій моделі додатній заряд і основна маса атома зосереджена в ядрі, навколо якого обертаються негативно заряджені електронів. Таким чином, на підставі одержаних експериментальних даних Е. Резерфорд запропонував ядерну модель атома, яка узгоджувалася з результатами його дослідів і пояснювала багато інших явищ, пов’язаних із будовою атома.
  • 14. Планетарна модель атома багато пояснила в його будові, але одразу після її створення виникли труднощі: ядро заряджено позитивно, а електрони - негативно. Між ними існує кулонівська сила притягання. Для того, щоб електрони не впали на ядро, вони мусять рухатись навколо нього з доцентровим прискоренням. З теорії Максвелла випливає, що якщо заряд рухається з прискоренням, то при цьому має випромінюватись електромагнітна хвиля, а розрахунки показують, що за час ∆t ≈10-8 електрон, рухаючись по спіралі мусить припинити свій рух.
  • 15. Дослідні ж дані показували, що за нормальних умов атом не випромінює енергію і існує як завгодно довго. Вихід із ситуації 1913 року запропонував датський фізик Нільс Бор.
  • 16. Бор створив теорію атома на основі таких постулатів: 1. Атомна система може перебувати тільки в особливих стаціонарних, або квантових станах, кожному з яких відповідає певна енергія En. У стаціонарному стані атом енергію не випромінює. 2. Перехід атома з одного стаціонарного стану в інший супроводжується випромінюванням чи поглинанням фотонів, енергію яких hn визначають за формулою hnkn = Ek – En, (1) де k і n - цілі числа (номери стаціонарних станів), якщо Ek > En фотон з частотою nkn випромінюється, якщо Ek < En - поглинається.
  • 17. 3. Радіуси rn стаціонарних станів задовольняють умову: де n = 1, 2, 3, …, m - маса електрона, - зведена стала Планка. Інколи частоту випромінювання можна записати таким чином:
  • 18. Поглинаючи світло, атом переходить із стаціонарного стану з меншою енергією в стаціонарний стан з більшою енергією. Усі стаціонарні стани, крім одного, є умовно стаціонарними. Нескінченно довго кожен атом може знаходитись лише в стаціонарному стані з мінімальним запасом енергії. Цей стан атома називається основним, всі інші - збудженими.
  • 19. Постулати Бора дозволяють визначити частоти випромінювання атомів водню під час переходу між різними станами. Усі частоти випромінювань атома водню складають низку серій, кожна з яких утворюється під час переходу атома з одного енергетичного стану в інший. Існують такі серії: 1. серія Лаймана, що відповідає переходу електрона на першу орбіту з другої, третьої і т. д. 2. серія Бальмера, коли електрони переходять на другу орбіту з третьої, четвертої і т.д. 3. серія Пашена, коли переходять Атомна модель Бора електрони на третю орбіту або на третій рівень з четвертої, п'ятої і т. д.
  • 20. На основі постулатів Бора можна визначити частоти nkn і nnk атомів електромагнітних хвиль, що випромінюють: де R = 3,27·1015 c-1 - стала Ридберга.
  • 21. Найбільший успіх теорія Бора мала в застосуванні до атома водню, для якого вдалося побудувати кількісну теорію спектра. Проте побудувати кількісну теорію вже для наступного за воднем атома гелію за допомогою постулатів Бора не вдалося. Ця теорія була штучним поєднанням класичних законів фізики і квантових уявлень.
  • 22. http://elearn.univector.net/mod/book/vie w.php?id=6708&chapterid=4 http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D 1%82%D0%BE%D0%BC