Электромагнитные колебания. Квантовая теория излучения. Иваницкая Ж.Ф. - 106 стр.

UptoLike

Составители: 

106
Физика. Лабораторный практикум
мула 11) длины волн прекрасно совпали с экспериментальными
данными.
H
α
= 6562,793 ярко-красная линия, возникающая при пе-
реходе электрона с третьего уровня на второй, рассчитывается по
формуле:
А
о
=
22
3
1
2
11
R
α
А
о
H
(13)
H
β
= 4861,327 зелено-голубая линия, возникающая при
переходе электрона с четвертого уровня на второй,
=
22
4
1
2
11
R
β
А
о
H
(14)
H
γ
= 4340,466 синяя линия, возникающая при переходе
электрона с пятого уровня на второй,
=
22
5
1
2
11
R
H
γ
А
о
(15)
и
H
δ
= 4101,733 фиолетовая линия, возникающая при
переходе электрона с шестого уровня на второй,
=
22
6
1
2
11
R
H
δ
А
о
(16)
Здесь Ангстрем = 10
-10
м.
Теория Бора была интуитивной, так как не объясняла, почему
электрон на стационарной орбите обладает дискретным значением
момента импульса, и не объясняла различную интенсивность
излучаемых линий спектра. Луи де Бройль приписал электрону
волновые свойства, считая что электронэто частица-волна с
длиной
λ
де Бройля
=
υ
m
h
, и пояснил, что на стационарной орбите
электрон-волна не излучает, так как эта волна является стоячей.
Это значит, что на орбите длиной
2πr должно укладываться целое
                 Физика. Лабораторный практикум
мула 11) длины волн прекрасно совпали с экспериментальными
данными.
                           о
    Hα = 6562,793 А – ярко-красная линия, возникающая при пе-
реходе электрона с третьего уровня на второй, рассчитывается по
формуле:
                               1     ⎛ 1   1⎞
                                  = R⎜ 2 − 2 ⎟                   (13)
                               Hα    ⎝2   3 ⎠
                           о
    Hβ = 4861,327 А – зелено-голубая линия, возникающая при
переходе электрона с четвертого уровня на второй,
                               1     ⎛ 1   1⎞
                                  = R⎜ 2 − 2 ⎟                   (14)
                               Hβ    ⎝2   4 ⎠
                           о
    Hγ = 4340,466 А – синяя линия, возникающая при переходе
электрона с пятого уровня на второй,


                               1     ⎛ 1   1⎞
                                  = R⎜ 2 − 2 ⎟                   (15)
                               Hγ    ⎝2   5 ⎠
                               о
    и Hδ = 4101,733 А – фиолетовая линия, возникающая при
переходе электрона с шестого уровня на второй,
                               1     ⎛ 1   1⎞
                                  = R⎜ 2 − 2 ⎟                  (16)
                               Hδ    ⎝2   6 ⎠
             о
     Здесь А – Ангстрем = 10-10 м.
    Теория Бора была интуитивной, так как не объясняла, почему
электрон на стационарной орбите обладает дискретным значением
момента импульса, и не объясняла различную интенсивность
излучаемых линий спектра. Луи де Бройль приписал электрону
волновые свойства, считая что электрон – это частица-волна с
                            h
длиной λ   де Бройля   =      , и пояснил, что на стационарной орбите
                           mυ
электрон-волна не излучает, так как эта волна является стоячей.
Это значит, что на орбите длиной 2πr должно укладываться целое

                                     106