Излучение, атомная и ядерная физика. Бугрова А.И - 31 стр.

UptoLike

30
электроном, передается фотону, то эта энергия рентгеновского
фотона является максимально возможной, т.е.
h
ν
max
=eU,
и ей соответствует минимальная длина волны
e
U
hc
=
min
λ
, (2.13)
что совпадает с опытными данными.
Тормозное рентгеновское излучение возникает при напря-
жении на трубке порядка ~10
4
B. При меньших напряжениях пре-
обладающими процессами при столкновении электрона с атома-
ми являются процессы теплового возбуждения и ионизации, и
рентгеновское излучение отсутствует. Если увеличивать напря-
жение выше определенного предела, зависящего от материала
анода, то на сплошное рентгеновское излучение накладываются
узкие спектральные линии, составляющие так называемое харак-
теристическое излучение анода.
Таким образом, из изложенных материалов видно, что пред-
ставление о свете как об электромагнитной волне позволяло ре-
шить проблемы, связанные, в основном, с распространением све-
та. Явления же, относящиеся к взаимодействию излучения с ве-
ществом, получили должное объяснение лишь на основе кванто-
вых представлений. Как волновые, так и корпускулярные свойст-
ва излучения проверены на большом экспериментальном мате-
риале для всей доступной изучению области частот электромаг-
нитных волн.
Проявление светом как волновых, так и корпускулярных
свойств, как уже отмечалось, называется корпускулярно-
волновым дуализмом свойств электромагнитного излучения.
Смысл этого понятия заключается в том, что свет одновременно
обладает как волновыми, так и корпускулярными свойствами.
3. СПЕКТРЫ ИЗЛУЧЕНИЯ АТОМОВ.
ТЕОРИЯ АТОМА ВОДОРОДА
3.1. Сериальные формулы. Модели строения атома
Несмотря на то, что к середине XIX века и в химии и в фи-
зике существовало представление об атоме (были четко разгра-
                              30

электроном, передается фотону, то эта энергия рентгеновского
фотона является максимально возможной, т.е.
                             hνmax=eU,
 и ей соответствует минимальная длина волны
                                  hc
                          λ min =    ,                   (2.13)
                                  eU
что совпадает с опытными данными.
      Тормозное рентгеновское излучение возникает при напря-
жении на трубке порядка ~104 B. При меньших напряжениях пре-
обладающими процессами при столкновении электрона с атома-
ми являются процессы теплового возбуждения и ионизации, и
рентгеновское излучение отсутствует. Если увеличивать напря-
жение выше определенного предела, зависящего от материала
анода, то на сплошное рентгеновское излучение накладываются
узкие спектральные линии, составляющие так называемое харак-
теристическое излучение анода.
      Таким образом, из изложенных материалов видно, что пред-
ставление о свете как об электромагнитной волне позволяло ре-
шить проблемы, связанные, в основном, с распространением све-
та. Явления же, относящиеся к взаимодействию излучения с ве-
ществом, получили должное объяснение лишь на основе кванто-
вых представлений. Как волновые, так и корпускулярные свойст-
ва излучения проверены на большом экспериментальном мате-
риале для всей доступной изучению области частот электромаг-
нитных волн.
      Проявление светом как волновых, так и корпускулярных
свойств, как уже отмечалось, называется корпускулярно-
волновым дуализмом свойств электромагнитного излучения.
Смысл этого понятия заключается в том, что свет одновременно
обладает как волновыми, так и корпускулярными свойствами.
           3. СПЕКТРЫ ИЗЛУЧЕНИЯ АТОМОВ.
               ТЕОРИЯ АТОМА ВОДОРОДА
     3.1. Сериальные формулы. Модели строения атома
     Несмотря на то, что к середине XIX века и в химии и в фи-
зике существовало представление об атоме (были четко разгра-