原子和光子和原子哪个大

  一、核式结构模型与经典物悝的矛盾

  (1)根据经典物理的观点推断:①在轨道上运动的电子带有电荷运动中要辐射电磁波。②电子损失能量它的轨道半径会变小,最终落到原子核上

  ③由于电子轨道的变化是连续的,辐射的电磁波的频率也会连续变化

  事实上:①原子是稳定的;②辐射的電磁波频率也只是某些确定值。

  ①轨道量子化:电子绕核运动的轨道半径只能是某些分立的数值对应的氢原子的轨道半径为:rn=n2r1(n=1,2,3,),r1=0.5310-10m

  ②能量状态量子化:原子只能处于一系列不连续的能量状态中,这些状态的能量值叫能级能量最低的状态叫基态,其它状态叫激发態原子处于称为定态的能量状态时,虽然电子做加速运动,但并不向外辐射能量.

  氢原子的各能量值为:

  ③跃迁假说:原子从一种定態跃迁到另一种定态要辐射(或吸收)一定频率的光子和原子,即:h=Em-En

  三、光子和原子的发射和吸收

  (1)原子处于基态时最稳定处于较高能级时会自发地向低能级跃迁,经过一次或几次跃迁到达基态跃迁时以光子和原子的形式放出能量。

  (2)原子在始末两个能级Em和Enn)间跃迁時发射光子和原子的频率为其大小可由下式决定:h=Em-En。

  (3)如果原子吸收一定频率的光子和原子原子得到能量后则从低能级向高能级跃遷。

  (4)原子处于第n能级时可能观测到的不同波长种类N为:

  考点:波尔理论:定态假设;轨道假设;跃迁假设。

  考点:原子处于第n能级时可能观测到的不同波长种类N为:

  考点:原子的能量包括电子的动能和电势能(电势能为电子和原子共有)即:原子的能量En=EKn+EPn.轨道越低,电子的动能越大但势能更小,原子的能量变小

  电子的动能: ,r越小EK越大。

光既是一种高频的电磁波又是┅种由称为光粒子的

流。因此光同时具有粒子性与

中光粒子被认为是电磁相互作用的

与大多数基本粒子(如电子和

一样,光粒子具有波粒二象性:光粒子能够表现出经典波的

则表现为和物质相互作用时不像经典的波那样可以传递任意值的能量光粒子只能传递量子化的能量,即: 这里是

物质的原子都有一些分立的不连续的能量状态(

能量最低最稳定,由于某种原因处于较高能量状态(叫

)的原子不稳定稍微受到扰动就会回到基态,这个过程叫做

释放出来这就是原子发光机制。

例如某原子某激发态的能量(叫

)为E3(假设电子激发为n=3)基态为E1,那么原子由激发态跃迁到基态释放的

光子和原子是物质,有质量有动量,有能量可以和其他粒子碰撞同样遵循

还可以和某些基本粒子碰撞转化为新的基本粒子。

双重属性它是电磁波,具备波的基本属性表现为干涉衍射;同时还具有粒子属性,表现为质量动量能量遵循波动和粒子的规律。

光在没有其他物体干涉的情况下沿

光的速度可以受其他物体的影响.如光在水中和空气中的速度就比茬

光的运行方向也可以受其他物体的影响.如

任何物体都可以影响光的运行,只是作用的大小不同.

光子和原子的质量不为0(光子和原子的

m0为零根据相对论E=hv=mc^2推算光子和原子的相对论质量不为零).

有些资料说只要光子和原子的能量大于或等于原子跃迁的初末态能量之差就能发生跃迁,为什么?
吸收光子和原子跃迁的话,应该刚好等于初末状态之差.这是因为光子和原子是┅个一个的.只能一个个地吸收,然后使能量增加刚好等于处末状态能量之差.
如果吸收后,发生电离的话,那么就只要大于初末状态之差了.因为电離后,光子和原子多余的能量会转化为电子的动能.

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