3.pdf

(1580 KB) Pobierz
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
Falowa natura materii
Bohr zało ył, e na danej orbicie elektron ma okre lon
warto energii, której nie traci podczas poruszania si
dookoła j dra.
Bohr otrzymał wyra enie:
h = mc 2
c
Uwzgl dniaj c, e
l
=
n
c
h
l
=
=
otrzymujemy ostatecznie:
n
mc
848399981.003.png 848399981.004.png
Je eli zamiast c wprowadzi si do wzoru pr dko
cz stki , otrzymamy:
h
l
=
m
u
848399981.005.png
Obraz dyfrakcyjny otrzymany wskutek przepływu
elektronów przez cienk foli metalow , na której widzimy
obszary o wyra nym zag szczeniu, wskazuj ce na obrazy
dyfrakcyjne elektronów.
848399981.006.png
Poj cie orbitalu
ne sposoby graficznego przedstawienia chmury elektronowej (rozkładu
prawdopodobie stwa
przebywania
elektronu
w
nych
obszarach
przestrzeni).
848399981.001.png
Mechanika kwantowa oblicza amplitud fali de Broglie'a
z
równania opisuj cego rozchodzenie si fal- równania Schrödinger:
Y
Y
Y
8
p
m
2
2
2
2
+
+
+
(
E
-
V
)
Y
=
0
x
2
y
2
z
2
h
2
amplituda fali de Broglie'a przyjmuje, ró ne warto ci w
nych miejscach przestrzeni, jest' funkcj zmiennych x, y, z.
E - całkowita energia elektronu, m – masa elektronu
v - energia potencjalna elektronu, h – stała Planca.
848399981.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin