第一节氮族元素6-1近代原子结构理论的确定第一节氮族元素原子结构理论的发展过程: 100年前的今天,正是人类揭开原子结构的秘密的非常时期。我们共同来回顾19世纪末到20世纪初,科学发展史上的一系列重大的事件。 1879年英国人Crookes发现阴极射线 1896年法国人Becquerel发现铀的放射性 1897年英国人thomson测电子的荷质比发现电子 1898年波兰人MarieCurie发现钋和镭的放射性 1899年英国人Rutherford发现α,β,γ射线 1900年德国人Planck提出量子论 1905年瑞士人Einstein提出光子论解释光电效应 1909年美国人Millikan用油滴实验测电子的电量 1911年英国人Rutherford进行粒子散射实验提出原子的有核模型1913年丹麦人Bohr提出Bohr理论解释氢原子光谱一、原子结构模型第一节氮族元素二、氢原子光谱日光通过棱镜分光,可得到红、橙、黄、绿、青、蓝、紫连续变化的谱带aa为连续光谱第一节氮族元素装有低压高纯H2(g)的放电管所发出的光,通过棱镜分光后,在可见光区波长范围内,-1-2氮气氢原子光谱特点:,Hα到Hδ等谱线间的距离越来越小(这与n越来越大有关),表现出明显的规律性。12-1-2氮气1883年瑞士物理学家Balmer(巴尔麦)提出:1913年瑞典物理学家Rydlberg(里德堡):12-1-2氮气巴尔麦系:n1=2,n2=3,4,5……(可见区)Lyman(拉曼)系:n1=1,n2=2,3,4……(紫外区)Paschen(帕邢)系:n1=3,n2=4,5……(远红外区)12-1-2氮气任何原子被激发时,都可以给出原子光谱,而且每种原子都有自己的特征光谱,由此得出结论:原子光谱与原子结构之间势必存在着一定的关系。12-1-2氮气1913年,丹麦物理学家Bohr(玻尔)提出了新的原子结构理论,解释了当时的氢原子光谱,既说明了谱线产生的原因,也说明了谱线的波数所表现出的规律性。
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