Тепловое излучение и его описание

Основные характеристики теплового излучения. Объяснение свечения накаленных тел по закону Кирхгофа. Законы Стефана-Больцмана и Вина. Квантовые свойства электромагнитного излучения. Линейчатый спектр атома водорода. Энергии ионизации, связи и возбуждения.

Рубрика Физика и энергетика
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 11.09.2015
Размер файла 734,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

[Введите текст]

Тепловое излучение и его описание

Тепловое (температурное) излучение - свечение тел, обусловленное нагреванием.

Тепловое излучение равновесно. Если нагретые (излучающие) тела поместить в полость, ограниченную идеально отражающей оболочкой, то через некоторое время (в результате непрерывного обмена энергией между телами и излучением, заполняющим полость) наступит равновесие, т.е. каждое тело в единицу времени будет поглощать столько же энергии, сколько и излучать.

Основные характеристики теплового излучения

Спектральная плотность энергетической светимости - энергия, излучаемая с единицы площади поверхности тела в единицу времени в интервале частот единичной ширины\

.

Спектральная поглощательная способность показывает, какая доля приносимой за единицу времени на единицу площади поверхности тела падающими на нее электромагнитными волнами с частотами от н до н+dн, поглощается телом

.

Связь между и

;

(знак минус указывает, что уменьшается с возрастанием ).

Энергетическая светимость тела - суммирование производится по всем частотам (длинам волн)

.

Таблица 1 Черное и серое тела

Тело

Определение

Спектральная поглощающая способность

Черное

Тело, способное поглощать полностью при любой температуре все падающее на него излучение любой частоты

Серое

Тело, поглощательная способность которого меньше единицы, но одинакова для всех частот и зависит только от температуры

Размещено на http://www.allbest.ru/

[Введите текст]

Модель черного тела

Идеальная модель черного тела - идеальная полость с небольшим отверстием О, внутренняя поверхность которой зачернена. Луч света, попавший внутрь такой полости, испытывает многократные отражения от стенок, в результате чего интенсивность вышедшего излучения оказывается практически равной нулю. Черное тело -- идеализированная модель. Таких тел в природе нет, но, например, сажа, платиновая чернь, черный бархат в определенном интервале частот по своим свойствам близки к черным телам.

Закон Кирхгофа

Формулировка закона Кирхгофа: отношение спектральной плотности энергетической светимости к спектральной поглощательной способности не зависит от природы тела; оно является для всех тел универсальной функцией частоты (длины волны) и температуры.

,

где - универсальная функция Кирхгофа (спектральная плотность энергетической светимости черного тела).

Размещено на http://www.allbest.ru/

[Введите текст]

Объяснение свечения накаленных тел по закону Кирхгофа.

Темные места разрисованного Фарфора при накаливании излучают сильнее (рисунок 2). Согласно закону Кирхгофа, тело, сильнее поглощающее, сильнее и излучает, если сравнение происходит при одинаковой температуре (отдельные части фарфора нагреты до одинаковой температуры).

Энергетическая светимость тел

Энергетическая светимость тела

.

Энергетическая светимость серого тела

.

Энергетическая светимость черного тела

.

Таблица 2 Законы Стефана--Больцмана и Вина

Закон

Формулировка закона

Формула

Постоянная

Закон Стефана-Больцмана

Энергетическая светимость черного тела пропорциональна четвертой степени его термодинамической температуры

(постоянная Стефана-Больцмана)

Закон смещения Вина

Длина волны , соответствующая максимуму спектральной плотности энергетической светимости черного тела, обратно пропорциональна его термодинамической температуре

(постоянная Вина)

Экспериментальные кривые зависимости от частоты v и от длины волны .

Рисунок 3

Экспериментальные кривые подтверждают выводы закона смещения Вина: происходит смещение максимума по мере возрастания температуры в область коротких длин волн (или смещение максимума в область больших частот).

Таблица 3 Формулы Рэлея--Джинса и Вина

Формула

Спектральная плотность энергетической светимости черного тела

Замечания

Формула Рэлея-Джинса

Дает правильное спектральное распределение лишь при малых частотах ; при больших - резкое расхождение с опытом и законом смещения Вина

Формула Вина

«Работает» только при больших частотах ()

В таблице 3 -- средняя энергия осциллятора с собственной частотой ; h -- постоянная Планка; T -- термодинамическая температура; с -- скорость распространения света в вакууме.

Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоны

Квантовая гипотеза Планка: излучение и поглощение света происходит не непрерывно, а дискретно, т. е. определенными порциями (квантами), энергия которых определяется частотой v: =hv.

Фотоны - кванты электромагнитного излучения. Фотоны движутся со скоростью света, они не существуют в состоянии покоя, их масса покоя равна нулю.

Основные характеристики фотонов.

Эти формулы связывают корпускулярные характеристики фотона - энергию, импульс - с волновой характеристикой излучения - частотой (длиной волны). Таким образом, свет представляет собой единство противоположных видов движения - корпускулярного (квантового) и волнового (электромагнитного), т. е. необходимо говорить о двойственной корпускулярно-волновой природе света (о корпускулярно-волновом дуализме).

Энергия:; импульс:,

где h=Дж•с - постоянная Планка; м/с - скорость распространения света в вакууме; н- частота излучения; - длина волны излучения в вакууме.

Фотоэффект

Внешний фотоэффект - испускание электронов веществом (металлом, полупроводником, диэлектриком) под действием электромагнитного излучения.

Законы внешнего фотоэффекта

Первый закон (Столетова): при фиксированной частоте падающего света число фотоэлектронов, вырываемых из катода в единицу времени, пропорционально интенсивности света (сила фототока насыщения пропорциональна энергетической освещенности катода).

Второй закон - максимальная начальная скорость (максимальная начальная кинетическая энергия) фотоэлектронов не зависит от интенсивности падающего света, а определяется только его частотой н.

Третий закон - для каждого вещества существует красная граница фотоэффекта, т. е. минимальная частота света (зависящая от химической природы вещества и состояния его поверхности), ниже которой фотоэффект невозможен.

Уравнение Эйнштейна

Энергия падающего фотона расходуется на совершение электроном работы выхода А из металла и на сообщение вылетевшему фотоэлектрону максимальной кинетической энергии.

Уравнение Эйнштейна - закон сохранения энергии при фотоэффекте

или .

Линейчатый спектр атома водорода

Спектры излучения атомов - важнейшие характеристики их оптических свойств - состоят из отдельных спектральных линий или групп близко расположенных линий; их называют линейчатыми спектрами. Каждому элементу присущ свой, характерный только для него, спектр излучения, служащий своего рода «отпечатком пальцев», позволяющим определить элемент, которому он принадлежит. Вид линейчатого спектра не зависит от способа возбуждения атома.

Наиболее изученным спектром излучения является спектр излучения атома водорода - простейшего атома, состоящего из массивного ядра (протона) и электрона, движущегося в кулоновском поле ядра.

Таблица 4 Экспериментальный спектр излучения атома водорода

Область спектра

Название серии

Сериальная формула

Ультрафиолетовая

Серия Лаймана

Видимая

Серия Бальмера

Инфракрасная

Серия Пашена

Серия Брэкета

Серия Пфунда

Серия Хэмфри

В таблице 4 - постоянная Ридберга.

Обобщенная формула Бальмера

В каждой данной серии т имеет постоянное значение, т=1,2,3,4,5,6 (определяет серию), п принимает целочисленные значения начиная с числа т+1 (определяет отдельные линии данной серии).

Спектральную линию с наибольшей длиной волны из всех линий данной серии называют головной линией серии. Линия, соответствующая п=?, - коротковолновая граница; к ней примыкает непрерывный спектр. Вид сериальных формул, удивительная повторяемость в них целых чисел, универсальность постоянной Ридберга свидетельствуют о глубоком физическом смысле найденных закономерностей, вскрыть который в рамках классической физики оказалось невозможным.

.

Постулаты Бора. Боровская модель атома водорода

Первый постулат Бора (постулат стационарных состояний): в атоме существуют стационарные (не изменяющиеся со временем) состояния, в которых он не излучает энергии; эти состояния характеризуются определенными дискретными значениями энергии.

Стационарным состояниям атома соответствуют стационарные орбиты, по которым движутся электроны. Движение электронов по стационарным орбитам не сопровождается излучением электромагнитных волн. В стационарном состоянии атома электрон, двигаясь по круговой орбите, должен иметь дискретные (квантованные) значения момента импульса, удовлетворяющие условию

Второй постулат Бора: при переходе атома из одного стационарного состояния в другое излучается (поглощается) фотон с энергией

,

равной разности энергий соответствующих стационарных состояний, где- масса электрона; - его скорость на n-й орбите радиуса ; - постоянная Планка; и - соответственно энергии стационарных состояний атома до и после излучения (поглощения). При Еmп происходит излучение фотона, при Еmn - его поглощение. Набор возможных дискретных частот квантовых переходов и определяет линейчатый спектр атома.

Возможные орбиты в модели атома водорода

Исходные уравнения для вычисления радиусов орбит.

Уравнение движения электрона, движущегося по круговой орбите атома водорода

.

Электрон, двигаясь по круговой орбите, обладает дискретными квантовыми значениями момента импульса

Радиус n-й стационарной орбиты

.

Радиус ближайшей к ядру орбиты (п=1; первый Боровский радиус) зависит лишь от фундаментальных постоянных - a=52,8 пм.

Здесь e - элементарный заряд; - электрическая постоянная; - радиус n-й стационарной орбиты; - скорость электрона на n-ой орбите; - масса электрона

Размещено на http://www.allbest.ru/

[Введите текст]

Рисунок 4 Энергия электрона в атоме водорода

- постоянная Планка; n - квантовое

число; а-- первый Боровский радиус.

Кинетическая энергия электрона

.

Потенциальная энергия электрона в электростатическом поле ядра

.

Полная энергия электрона в атоме водорода

Размещено на http://www.allbest.ru/

[Введите текст]

.

Полная энергия электрона в атоме водорода в электрон-вольтах

(эВ).

Квантование энергии.

Энергии я электрона в атоме водорода может принимать только дискретные значения, т. е. квантуется: энергетические состояния атома водорода образуют последовательность энергетических уровней, изменяющихся в зависимости от п. Состояние с минимальной энергией, или основное состояние, соответствует п=1, а его энергия =-13,6эВ. Состояния с п>1 являются возбужденными (см. рисунок 5).

Придавая п целочисленные значения, получаем для атома водорода возможные уровни энергии стационарных состояний электрона, схематически изображенные на рисунке 5 в виде горизонтальных прямых. С увеличением n энергетические уровни сближаются и при . Электрон в атоме водорода обладает минимальной энергией Е1=-13,6эВ при п=1 (знак минус означает, что электрон находится в связанном состоянии) и максимальной при . Если Е>0, то электрон может иметь любую энергию, так как в данном случае он является свободным.

Спектр атома водорода по Бору

Размещено на http://www.allbest.ru/

[Введите текст]

Энергия испущенного фотона при переходе атома водорода из состояния n в состояние m с меньшей энергией (см. второй постулат Бора)

.

Частота излучения

,

где - постоянная Ридберга, совпадающая со значением в эмпирических формулах для спектра излучения атома водорода.

Энергии ионизации, связи и возбуждения

Энергия ионизации - энергия, необходимая для удаления электрона из атома, находящегося в основном состоянии. Для атома водорода =13,6эВ.

Энергия связи данного состояния - энергия, необходимая для удаления электрона из атома, находящегося в данном возбужденном состоянии. Например, энергия связи первого возбужденного состояния (n=2) равна 3,48 эВ.

Энергия возбуждения - энергия, которую надо сообщить атому, чтобы электрон из основного состояния перешел в возбужденное. Например, энергия для первого возбужденного состояния (п=2) .

Гипотеза де Бройля. Волны де Бройля. Универсальность корпускулярно-волнового дуализма

Гипотеза де Бройля: корпускулярно-волновой дуализм имеет универсальный характер и распространяется не только на фотоны, но и на все частицы материи: частицы вещества (в частности, электроны) обладают наряду с корпускулярными также и волновыми свойствами.

Уравнения, связывающие корпускулярные свойства (энергия и импульс) и волновые (частоты (длина волны)) характеристики микрочастиц

;

,

где - волновое число; - постоянная Планка; - циклическая частота.

Таблица 5 Длина волны де Бройля

Длина волны де Бройля

Формула

Пояснение

Общее выражение

Длина волны связываемая, с частицей

Нерелятивистская частица

Учли, что кинетическая энергия частицы

Релятивистская частица

Релятивистский импульс

Полная энергия частицы

Полная энергия частицы

Соотношение неопределенностей Гейзенберга

Во многих случаях классические представления (например, в каждый момент времени частица занимает в пространстве строго определенное место и обладает определенным импульсом) неприменимы для описания микрообъектов. Гейзенберг выдвинул идею о принципиальной невозможности измерения определенных пар связанных между собой характеристик так, чтобы они одновременно имели точные значения.

Соотношение неопределенностей для координат и импульсов

Микрочастица (микрообъект) не может иметь одновременно точных значений координаты (x,y,z) и соответствующих компонентов импульса , причем произведение неопределенностей координаты и соответствующей ей проекции импульса не может быть меньше величины порядка .тепловой излучение кирхгоф водород

Физический смысл соотношения: из соотношения неопределенностей следует, что, например, если микрочастица находится в состоянии с точным значением координаты , то в этом состоянии соответствующая проекция ее импульса оказывается совершенно неопределенной , и наоборот. Таким образом, для микрочастицы не существует состояний, в которых ее координаты и импульс имели бы одновременно точные значения.

Соотношение неопределенностей для энергии и времени

,

где DE - неопределенность энергии некоторого состояния системы; Dt - промежуток времени, в течение которого оно существует.

Физический смысл соотношения: из-за конечности времени жизни атомов в возбужденном состоянии энергия возбужденных состояний атомов не является точно определенной, поэтому частота излученного фотона также должна иметь неопределенность . Тогда линии спектра должны иметь частоту . Опыт действительно показывает, что все спектральные линии размыты.

Волновая функция и ее статистический смысл

В общем случае (произвольное движение частицы в произвольных силовых полях) состояние частицы в квантовой механике задается волновой функцией (или пси-функцией) . зависящей от координат и времени. Она - основной носитель информации о корпускулярных и волновых свойствах микрочастиц. В частном случае свободного движения частицы волновая функция - плоская волна де Бройля.

Статическая интерпретация волновой функции

На основании статистической интерпретации вероятность нахождения частицы в момент времени t с координатами x и x+dx, y и y+dy, z и z+dz определяется интенсивностью волновой функции, т.е. квадратом пси-функции. Поскольку в общем случае y - комплексная функция, а вероятность должна быть всегда действительной и положительной величиной, то за меру интенсивности принимается квадрат модуля волновой функции.

Физический смысл y - функции

Вероятность dW нахождения частицы в элементе объема dV в момент времени t

.

Плотность вероятности, т. е. вероятность нахождения частицы в момент времени t в окрестности данной точки пространства

.

Плотность вероятности -- величина, наблюдаемая на опыте, в то время как сама волновал функция, являясь комплексной, наблюдению недоступна, В этом заключается существенное отличие в описании состояний частиц в квантовой и классической механике (в классической механике величины, описывающие состояние частиц, наблюдаемы).

Вероятность найти частицу в момент времени t в некотором объеме V

.

Условие нормировки, вероятностей

.

Т. к. определяется как вероятность, то, проинтегрировав это выражение в бесконечных пределах, получим вероятность того, что частица в момент времени t находится где-то в пространстве. Это есть вероятность достоверного события, а ее в теории вероятностей считают равной 1.

Волновая функция - объективная характеристика состояния микрочастиц и должна удовлетворять ряду ограничений. Она должна быть конечной (вероятность не может быть больше единицы), однозначной (вероятность не может быть неоднозначной величиной) и непрерывной (вероятность не может изменяться скачком).

Принцип суперпозиции состояний для волновых функции

Если какая-либо система (частица или их совокупность) может находиться в различных состояниях, описываемых волновыми функциями , то она может находиться в состоянии y, описываемом линейной комбинацией этих функций

,

где -- произвольные (в общем случае комплексные) числа, при этом квадрат модуля коэффициента , т. е. равен вероятности обнаружить, что система, представленная состоянием y, может оказаться в состоянии . Сложение волновых функций (амплитуд вероятностей), а не вероятностей (определяемых квадратами модулей волновых функций) принципиально отличает квантовую теорию от классической статистической теории, в которой для независимых событий справедлива теорема сложения вероятностей.

Временное и стационарное уравнения Шредингера. Основное уравнение нерелятивистской квантовой механики

Статистическое толкование волн де Бройля и соотношение неопределенностей Гейзенберга привели к выводу, что уравнением движения в квантовой механике, описывающим движение микрочастиц в различных силовых полях, должно быть уравнение, из которого бы вытекали наблюдаемые на опыте волновые свойства частиц. Основное уравнение должно быть уравнением относительно волновой функции , т. к. именно она, или, точнее, величина |Y|2, определяет вероятность пребывания частицы в момент времени t в объеме dV, т.е. в области с координатами х и х+dх, у и у+dy, z и z+dz. Так как искомое уравнение должно учитывать волновые свойства частиц, то оно должно быть волновым уравнением, подобно уравнению, описывающему электромагнитные волны.

Временное уравнение Шредингера постулируется, а его правильность подтверждается согласием с опытом получаемых с его помощью результатов

,

где - постоянная Планка, m - масса частицы, D--- оператор Лапласа , i - мнимая единица, U(x,y,z,t) - потенциальная функция частицы в силовом поле, в котором она движется, Y(x,y,z,t) - искомая волновая функция частицы.

Условия, накладываемые на волновую функцию:

1. Волновая функция должна быть конечной, однозначной и непрерывной.

2. Производные должны быть непрерывны.

3. Функция должна быть интегрируема (это условие сводится к условию нормировки вероятностей).

4. Уравнение Шредингера справедливо для нерелятивистских частиц (скорости ).

Стационарное уравнение Шредингера

Представление волновой функции для стационарных состояний (состояний с фиксированными значениями энергии).

В случае стационарного силового поля (функция U=U (x,y,z) не зависит от времени и имеет смысл потенциальной энергии) волновая функция представляется в виде произведения двух функций: одна - функция только координат, другая функция - только времени (зависимость от времени выражается множителем ).

Стационарное уравнение Шредингера получилось после подстановки волновой функции во временное уравнение Шредингера и преобразований

,

где y -- координатная (амплитудная) часть волновой функции ш(--x,y,z,t) стационарного состояния (y также называют волновой функцией); ; Е - полная энергия частицы; U=U(x,y,z) -- ее потенциальная энергия; D-- оператор Лапласа.

В уравнение Шредингера в качестве параметра входит полная энергия Е. Реальный физический смысл имеют только решения, которые выражаются регулярными функциями ш (ш должны быть конечными, однозначными и непрерывными вместе со своими первыми производными). Регулярные решения имеют место лишь при определенном наборе Е, отвечающем данной задаче. Эти значения энергии называются собственными. Они могут образовывать как непрерывный, так и дискретный спектр энергий.

Операторы в квантовой механике и их свойства. Математический аппарат квантовой механики

Согласно соотношению неопределенностей, в квантовой области не существует таких состояний, в которых координата частицы и соответствующая ей проекция импульса имели бы одновременно точные значения. Это находит свое отражение и в формальной стороне теории - математический аппарат квантовой механики резко отличается от математического аппарата классической механики. Кроме того, он должен соответствовать физической постановке задач квантовой механики, например, учитывать волновые свойства микрочастиц. В квантовой механике используют представление физических величин с помощью математических операторов.

Свойства операторов

Оператор - правило, с помощью которого какой-то функции некоторой переменной сопоставляется функция той же переменной. Символически это записывается в виде умножения (операторы обозначаются буквами со «шляпкой» над ними) на .

.

Сумма операторов

.

Разность операторов

.

Сложение, вычитание и умножение операторов производится по обычным алгебраическим правилам сложения, вычитания и умножения чисел.

Произведение операторов

.

При умножении операторов не всегда .

- коммутирующие операторы.

- некоммутирующие операторы.

Линейные операторы

Линейный оператор

.

Оператор линейный, если для любых двух функций и и любых постоянных и выполняется записанное условие. В квантовой механике применяются только линейные операторы (чтобы применение операторов не нарушало принципа суперпозиции состояний).

Пример:

Свойства собственных функций

Уравнение, для собственных функций и собственных значений оператора

,

где -- оператор, отвечающий данной физической величине; если оператор воспроизводит функцию y с точностью до множителя L, то y -- собственная функция оператора , а множитель L -- собственное значение оператора .

Функция y удовлетворяет стандартным условиям (определена по всей области независимых переменных, непрерывна, однозначна и конечна) и условию квадратичной интегрируемости (интеграл сходится).

Средние значения физических величин

Среднее значение физической величины L в состоянии y

,

где -- соответствующий оператор; y---- нормированная волновая функция, dV - элемент объема в пространстве независимых переменных, а интеграл берется по всей области изменения этих переменных.

Возможность одновременного измерения физических величин

Если двум физическим величинам отвечают коммутирующие операторы, то эти величины могут иметь одновременно определенные значения (поэтому в принципе могут быть измерены одновременно). Если двум физическим величинам отвечают некоммутирующие операторы, то они не могут одновременно иметь определенных значений.

Операторы важнейших физических величин. Связь между изображением физических величин операторами и опытом

Постулат, устанавливающий связь между изображением физических величин операторами и опытом: совокупность собственных значений оператора тождественна с совокупностью всех возможных результатов измерений механической величины L, изображаемой оператором .

Иными словами, на опыте наблюдаются только те значения величины L, которые совпадают с одним из собственных значений оператора , соответствующего рассматриваемой величине.

Таблица 6 Операторы координаты и импульса

Оператор координаты

Оператор координаты частицы есть само число

Операторы проекции импульса соответственно на оси x,y,z

, ,

Операторы координаты и проекции импульса являются основными в квантовой теории

Оператор вектора импульса

,

[- единичные векторы координатных осей; - набла оператор

Оператор момента импульса

Операторы проекции момента импульса на оси координат

, ,

Расписаны согласно векторному произведению (см. оператор момента импульса)

Оператор проекции момента импульса на полярную ось z (от нее отсчитывается полярный угол)

Вид этого оператора похож на вид операторов проекции импульса

Операторы энергии

Операторы кинетической энергии

,.

Оператор потенциальной энергии

.

Оператор полной энергии (гамильтониан).

Кинетическая энергия - функция импульсов, а потенциальная - функция координат. По соотношению неопределенностей не существует таких состояний, в которых частицы имели бы одновременно определенные импульсы и координаты. Поэтому полная энергия микрочастицы измеряется как единое целое. В классической механике полную энергию, выраженную через импульсы и координаты, называют функцией Гамильтона H. Если силы не зависят от времени, то функция Гамильтона совпадает с полной энергией системы: H=E.

,

.

Таблица 7 Уравнение Шредингера в операторной форме

Уравнение

Обычная запись уравнения

Гамильтониан, оператор полной энергии

Операторная форма

Временное уравнение Шредингера

. Уравнение Шредингера в операторной форме имеет более общий характер и пригодно для описания движения частицы в произвольных стационарных и нестационарных полях, в частности в случае движения частицы в электромагнитном поле.

Стационарное уравнение Шредингера

В таблице 7 E - полная энергия частицы; - координатная часть волновой функции ; стационарное уравнение Шредингера в оперативной форме имеет регулярные решения лишь при определенных значениях E, образующих спектр оператора полной энергии.

Принцип Паули. Квантовые числа

Состояние электрона в атоме однозначно описывается любым набором четырех независимых квантовых чисел.

Таблица 8

Главное

n=1,2,3…

Орбитальное

l=0,1,2,…,n-1

Магнитное

Магнитное спиновое

Таблица 9 Формулировки принципа Паули

Формулировка, запись

Пояснение

Принцип Паули в простейшей формулировке

В одном и том же атоме не может быть более одного электрона с одинаковым набором четырех квантовых чисел и , т.е. = 0 или 1

Согласно принципу Паули, два электрона в одном и том же атоме различаются значениями, по крайней мере, одного квантового числа

Квантово-механическая формулировка принципа Паули

Системы фермионов встречаются в природе в состояниях, описываемых антисимметричными волновыми функциями

Если тождественные частицы имеют одинаковые квантовые числа, то их волновая функция симметрична относительно перестановки частиц. Для фермионов (например, электронов) волновая функция должна быть антисимметрична, поэтому два одинаковых фермиона, входящих в одну и ту же систему, не могут находиться в одинаковых состояниях

В таблице 9 -- число электронов, находящихся в квантовом состоянии, описываемом набором четырех квантовых чисел: .

Таблица 10 Распределение электронов по оболочкам и подоболочкам

n

Символ оболочки

Число электронов в подоболочке

Максимальное число электронов в оболочке

l=0

l=1

l=2

l=3

l=4

s

p

d

f

g

1

K

2

2

2

L

2

6

8

3

M

2

6

10

18

4

N

2

6

10

14

32

5

O

2

6

10

14

18

50

Периодическая система элементов Менделеева

Периодическая система элементов объясняется на основе принципа Паули, который и лежит в основе систематики заполнения электронных состояний в атомах. Поскольку порядковый номер Z химического элемента равен общему числу электронов в атоме данного элемента, каждый последующий элемент можно «образовать» из предыдущего прибавлением к ядру одного протона (соответственно прибавлением одного электрона в электронной оболочке атома). С возрастанием числа электронов каждый следующий электрон занимает возможное энергетическое состояние с наименьшей энергией; заполнение электронами энергетических состояний происходит в соответствии с принципом Паули.

В периодической системе элементов наблюдается повторяемость в структуре внешних оболочек у атомов родственных элементов, так, инертные газы (Nе, Ar, Kr) имеют одинаковые внешние оболочки из 8 электронов (заполненные s- и p-состояния); во внешней оболочке щелочных металлов (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr) имеется лишь один s-электрон; во внешней оболочке щелочно-земельных металлов (Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra) имеется два s-электрона; галоиды (F, Cl, Br, I, At) имеют внешние оболочки, в которых недостает одного электрона до оболочки инертного газа, и т. д.

Таблица 11

Период

Z

Элемент

K

L

M

N

1s

2s

2p

3s

3p

3d

4s

4p

4d

4f

I

1

H

1

2

He

2

II

3

Li

2

1

4

Be

2

2

5

B

2

2

1

6

C

2

2

2

7

N

2

2

3

8

O

2

2

4

9

F

2

2

5

10

Ne

2

2

6

III

11

Na

2

2

6

1

12

Mg

2

2

6

2

13

Al

2

2

6

2

1

14

Si

2

2

6

2

2

15

P

2

2

6

2

3

16

S

2

2

6

2

4

17

Cl

2

2

6

2

5

18

Ar

2

2

6

2

6

IV

19

K

2

2

6

2

6

-

1

20

Ca

2

2

6

2

6

-

2

21

Sc

2

2

6

2

6

1

2

22

Ti

2

2

6

2

6

2

2

23

V

2

2

6

2

6

3

2

24

Cr

2

2

6

2

6

4

2

25

Mn

2

2

6

2

6

5

2

26

Fe

2

2

6

2

6

6

2

27

Co

2

2

6

2

6

7

2

28

Ni

2

2

6

2

6

8

2

29

Cu

2

2

6

2

6

10

1

30

Zn

2

2

6

2

6

10

2

31

Ga

2

2

6

2

6

10

2

1

32

Ge

2

2

6

2

6

10

2

2

33

As

2

2

6

2

6

10

2

3

34

Se

2

2

6

2

6

10

2

4

35

Br

2

2

6

2

6

10

2

5

36

Kr

2

2

6

2

6

10

2

6

Примеры решения задач

Задача 1 Для вольфрамовой нити при температуре 3500 К поглощательная способность 0,35. Определите радиационную температуру нити.

Дано Решение

Т=3500 К,,

AT =0,35,,

Tp - ?.

Ответ. 2,69 кК.

Задача 2 Определите, до какого потенциала зарядится уединенный серебряный шарик при облучении его ультрафиолетовым светом длиной волны 208 нм. Работа выхода электронов из серебра 4,7 эВ.

ДаноРешение

А=4,7эВ=7,52•10-19 Дж,,,

=208 нм=2,08•10-7 м.

- ?

Ответ: 1,28 В.

Задача 3 Определите длины волн, соответствующие: 1) границе серии Лаймана; 2) границе серии Бальмера; 3) границе серии Пашена. Проанализируйте результаты.

ДаноРешение

1) серия Лайманаm=1, n=2,3,…, ?,

2) серия Бальмера=1,1•10- м-1,,n=?,

3) серия Пашена нм.

- ?m=2, n=3,4,…, ?,

- ?,n=?,364 нм.

- ?m=3, n=4,5,…, ?,

, n=?,820 нм.

Ответ: 1) 91 нм, область ультрафиолета;

2) 364 нм, вблизи видимого фиолетового излучения;

3) 820 нм, область инфракрасного излучения.

Задача 3Определите длину волны де Бройля для нейтрона, движущегося со средней скоростью при T=290 K.

ДаноРешение

m=

T=290 K

k=

- ?

Ответ: 148 пм.

Задача 4Используя соотношение неопределенностей в форме , оцените минимально возможную полную энергию электрона в атоме водорода. Примите неопределенность координаты равной радиусу атома. Сравните полученный результат с теорией Бора.

ДаноРешение

,,,

,,

,,,

,,

- ?,

Ответ: -13,6 эВ.

Задача 5Используя условие нормировки вероятностей, определите нормировочный коэффициент A волновой функции , описывающей основное состояние электрона в атоме водорода, где r - расстояние электрона от ядра, a - первый боровский радиус.

ДаноРешение

A - ?

.

Ответ: .

Задача 6Частица находится в одномерной прямоугольной «потенциальной яме» с бесконечно высокими «стенками». Определите, во сколько раз изменяется отношение разности соседних энергетических уровней частицы при переходе от n=3 к n'=8.

ДаноРешение

n=3

n'=8

- ?

n=3n'=8

Ответ: уменьшится в 3 раза.

Задача 7Частица с энергией Е движется в положительном направлении оси х и встречает на своем пути бесконечно широкий прямоугольный барьер высотой U, причем E<U. Принимая А1=1 и используя условия непрерывности волновой функции и ее первой производной на границе областей 1 и 2, определите плотность вероятности обнаружения частицы в точке х=0 области 2.

ДаноРешение

E<U

А1=1

Ответ:

Рекомендуемая литература

1. Иродов И.Е. Квантовая физика. Основные законы. М.-С.-Пб.: Физматлит, 2002.

2. Курс физики. Учебник для вузов. Под ред. Лозовского В.Н. С.-Пб.- М.-Краснодар: Лань, 2006.

3. Фриш С.Э. Курс общей физики. Учебник для вузов. С.-Пб. - М. -Краснодар: Лань, 2006.

4. Савельев И.В. Курс общей физики. Учебник для вузов. М.: Наука, 2005.

5. Трофимова Т.И. Физика в таблицах и формулах. М.: Дрофа, 2002.

6. Иродов И.Е. Задачи по квантовой физике. М.-С.-Пб.: Физматлит, 2002.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Характеристики и законы теплового излучения. Спектральная плотность энергетической светимости. Модель абсолютно черного тела. Закон Кирхгофа, Стефана-Больцмана, смещения Вина. Тепловое излучение и люминесценция. Формула Рэлея-Джинса и теория Планка.

    презентация [2,3 M], добавлен 14.03.2016

  • Тепловое излучение как излучение телом электромагнитных волн за счет его внутренней энергии. Закон Кирхгофа и закон Стефана–Больцмана, их сущность. Понятие энергетической светимости и поглощательной способности тела. Формулы Рэлея–Джинса и Планка.

    презентация [313,1 K], добавлен 29.09.2011

  • Описание основных понятий и формул теплового излучения. Вычисление спектральной плотности и интегральной энергетической светимости (излучательности). Закон Кирхгофа, законы Стефана-Больцмана и Вина. Формула Рэлея-Джинса и Планка. Оптическая пирометрия.

    курсовая работа [892,3 K], добавлен 31.10.2013

  • Ознакомление с основами возникновения теплового излучения. Излучение абсолютно чёрного тела и его излучения при разных температурах. Закони Кирхгофа, Стефана—Больцмана и Вина; формула и квантовая гипотеза Планка. Применение методов оптической пирометрии.

    презентация [951,0 K], добавлен 04.06.2014

  • Люминесценция и тепловое излучение. Спектральная поглощательная способность тела, законы Кирхгофа и Стефана-Больцмана. Равновесное излучение в замкнутой полости с зеркальными стенками, формула Рэлея-Джинса. Термодинамическая вероятность, теория Планка.

    курс лекций [616,3 K], добавлен 30.04.2012

  • Экспериментальные закономерности теплового излучения. Спектральная плотность излучения. Поток лучистой энергии. Абсолютно черное тело и Закон Кирхгофа. Экспериментальная зависимость излучательной способности от температуры. Закон смещения или закон Вина.

    презентация [1,8 M], добавлен 23.08.2013

  • Тепловое излучение как электромагнитное излучение, которое возникает за счет энергии вращательного и колебательного движения атомов и молекул в составе вещества. Основные характеристики и законы этого явления. Излучение реальных тел и тела человека.

    презентация [262,0 K], добавлен 23.11.2015

  • Количественная характеристика интенсивности теплового излучения. Понятие спектральной поглощательной способности. Законы теплового излучения, используемые для измерения температуры раскаленных тел. Радиационная, цветовая и яркостная температура.

    реферат [482,4 K], добавлен 19.04.2013

  • Характеристика особенностей возникновения теплового излучения. Изучение законов теплового излучения черного тела Стефана - Больцмана и Вина. Развитие квантовой теории Эйнштейном. Связь между испускательной и поглощательной способностями черного тела.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 28.03.2013

  • Понятие абсолютно черного тела. Максвелловская теория электромагнетизма. Релятивистский закон сохранения энергии – массы. Теория относительности А. Эйнштейна. Поглощательная способность тела. Закон теплового излучения Г. Кирхгофа, Стефана-Больцмана.

    реферат [748,6 K], добавлен 30.05.2012

  • Конвективная теплоотдача и ее роль при нагреве материалов в низкотемпературных печах. Свободная конвекция в неограниченном пространстве. Основные законы излучения, их сущность. Теплообмен излучением между поверхностями, разделенными ослабляющей средой.

    контрольная работа [24,8 K], добавлен 28.07.2012

  • Свойства, длина волны, спектр, источники, применение невидимого глазом электромагнитного ультрафиолетового излучения. Положительное и негативное воздействие УФ-излучения на человека. Действие облучения на кожу во время высокой солнечной активности.

    презентация [64,7 K], добавлен 12.04.2015

  • Фотон как основная частица электромагнитного излучения, его свойства и схема движения. Характеристика спектров испускания. Взаимодействие фотонов электромагнитного излучения с веществом, поглощение света. Особенности человеческого цветовосприятия.

    контрольная работа [740,3 K], добавлен 25.01.2011

  • Электромагнитное излучение как распространяющееся в пространстве возмущение (изменение состояния) электромагнитного поля, его виды. Применение радиоволн, инфракрасного излучения. Распространение и краткая характеристика электромагнитного излучения.

    презентация [2,6 M], добавлен 31.03.2015

  • Тепловое излучение, квантовая гипотеза Планка. Квантовые свойства электромагнитного излучения. Формула Эйнштейна для фотоэффекта. Корпускулярно-волновой дуализм материи. Соотношения неопределенностей Гейзенберга. Стационарное уравнение Шредингера.

    учебное пособие [1,4 M], добавлен 06.05.2013

  • 1 квантово-механическая гипотеза Планка о квантованности излучения (поглощения) и вывод формулы для спектральной плотности энергетической светимости черного тела - теоретическое обоснование экспериментально наблюдавшихся законов излучения черного тела.

    реферат [71,4 K], добавлен 08.01.2009

  • Электромагнитные волны, воспринимаемые человеческим глазом. Спектр видимого излучения. Основные спектральные цвета. Открытие ультрафиолетового и инфракрасного излучений. Характеристики границ видимого излучения. Диапазон длин волн спектральных цветов.

    презентация [143,3 K], добавлен 05.09.2013

  • Типы источников излучения, принципы их классификации. Источники излучения симметричные и несимметричные, газоразрядные, тепловые, с различным спектральным распределением энергии, на основе явления люминесценции. Оптические квантовые генераторы (лазеры).

    реферат [1,8 M], добавлен 19.11.2010

  • Закон Био-Савара-Лапласа и его применение. Магнитные моменты электронов. Затухающие и вынужденные колебания в контуре. Волновая и квантовая природа света. Характеристики теплового излучения. Методы оптической пирометрии. Строение атома водорода по Бору.

    методичка [1,6 M], добавлен 02.06.2011

  • Поля и излучения низкой частоты. Влияние электромагнитного поля и излучения на живые организмы. Защита от электромагнитных полей и излучений. Поля и излучения высокой частоты. Опасность сотовых телефонов. Исследование излучения видеотерминалов.

    реферат [11,9 K], добавлен 28.12.2005

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.