Концепции современного естествознания. Жереб В.П - 75 стр.

UptoLike

74
во рассеянных α-частиц, число которых падает с увеличением угла
рассеивания.
Оценив соотношения количества рассеянных α-частиц и про-
шедших через вещество, Э. Резерфорд в 1911 году предложил «плане-
тарную» модель атома, в соответствие с которой внутри атома имеется
положительно заряженное ядро с зарядом +Ze, вокруг которого вра-
щаются Z электронов с отрицательным зарядом Ze; почти вся масса
атома сосредоточена в ядре, размеры которого меньше, чем 10
14
м,
чем и объясняется прозрачность вещества для α-частиц. Только такая
модель полностью соответствовала всем имеющимся эксперимен-
тально установленным фактам.
Однако хорошо экспериментально обоснованная планетарная
модель строения атома в соответствии с классической электродина-
микой должна быть неустойчивой! Из уравнений Максвелла м.
табл. 6.1) следует, что точечный заряд, двигающийся с ускорением,
т. е. находящийся под действием силы, должен рассеивать свою энер-
гию в виде электромагнитного излучения. Это значит, что электроны,
вращаясь вокруг ядра по криволинейным траекториям, должны, излу-
чая электромагнитные волны, терять свою кинетическую энергию и
в итоге упасть на ядро. Ничего подобного с реальными атомами ве-
щества не происходит. Так возникло противоречие между классиче-
ской физикой и экспериментом при интерпретации явлений микро-
масштаба реальности, которое завершило эпоху господства классиче-
ской физики и положило начало новому этапу ее развития.
Квантовая теория строения атома водорода была предложена в
1913 году выдающимся датским физиком – теоретиком Н. Бором.
В основу своей теории Н. Бор положил три постулата.
Первый постулат. Электрон в атоме может находиться только в
некоторых определенных энергетически устойчивых состояниях, ко-
торые являются стационарными. Находясь в стационарном состоянии,
электрон не излучает энергию.
Второй постулат. Атом излучает электромагнитную энергию в
виде кванта энергии фотона с частотой ν при переходе из одного
стационарного состояния с более высокой энергией E
k
в другое ста-
ционарное состояния с более низкой энергией E
t
:
ħν = E
k
E
t
, (8.6)
где ħ постоянная Планка; ν частота излучения; E
k
и E
t
энергия
начального и конечного стационарных состояний соответственно.