Cтраница 3
Все атомные ядра обладают зарядом, и в простейшем атоме - атоме водорода - ядро представляет собой веретенообразно вращающийся протон. [31]
В настоящее время эффективные сечения возбуждения могут быть рассчитаны для простейших атомов [44-46], но не всегда наблюдается достаточно хорошее сов-падение теории с опытом. [32]
Чтобы лучше понять затруднения, возникающие в этом случае, рассмотрим простейший атом водорода с его ядром и единственным электроном, вращающимся вокруг ядра. [33]
В заключение с учащимися обсуждают ядерную модель атома, чертят схемы простейших атомов. [34]
Пользуясь теорией Бора, можно объяснить происхождение линейчатых спектров; для простейшего атома - водорода эта теория позволила установить соотношения между частотами ( или длинами волн) отдельных линий в спектре, которые ранее были открыты эмпирическим путем. [35]
Пользуясь теорией Бора, можно объяснить происхождение линейчатых спектров; для простейшего атома водорода эта теория позволила установить соотношения между частотами ( или длинами волн) отдельных линий в спектре, которые ранее были открыты эмпирическим путем. [36]
Видимый спектр водорода ( серия Бальмера. [37] |
Бор использовал ядерную планетарную модель строения атома и развил свои представления на примере простейшего атома - атома водорода, спектр которого был уже до этого изучен. [38]
Захотелось, конечно, зримо представить, как строится энергетическая лестница хотя бы в простейшем атоме - водородном. Ясно, что, кроме единственного электрона, планетно вращающегося вокруг ядра, там некому быть строителем такой лестницы. [39]
В 1913 г. Нильс Бор применил квантовую теорию к электронам в атомах, выбрав в качестве примера простейший атом водорода. [40]
Советские физики-теоретики имеют немало заслуг в изучении на основе квантовой механики такого рода объектов, начиная от простейших атомов и кончая кристаллическими телами с охватом всевозможных электрических, магнитных и оптических явлений, которые обусловливаются взаимодействиями электрических зарядов электронов и ядер. [41]
После опытов Резерфорда, показавших, что масса атома сосредоточена в ядре, вокруг которого вращаются электроны, Бор занялся изучением простейшего атома - атома водорода, состоящего из протона и электрона. [42]
Устойчивость атомов в классической физике можно было бы объяснить, предположив, что отрицательный электрический заряд в них ( даже в простейшем атоме водорода) представляет собой непрерывную электрическую жидкость, равномерно размазанную по поверхности сферы. В этом случае среднюю скорость элемента заряда, а значит, и плотность тока на сфере можно сделать равной нулю, так что подобная система была бы не способна испускать электромагнитное излучение. [43]
На повседневном языке атом описывается как ядро с положительным зарядом Ze и Z электронов, каждый с отрицательным зарядом - е, движущихся вокруг ядра по фиксированным орбитам. Простейшим атомом является атом водорода, который ( на этом языке) состоит из протона в качестве ядра и одного электрона, движущегося вокруг протона в его кулоновском электростатическом поле. Таким образом, атом водорода рассматривается как реализация квантовомеханического аналога классической задачи Кеплера. [44]
Свободные атомы испускают линейчатые спактры, которые состоят из отдельных спектральных линий. Простейшим атомом является атом водорода. Электронная оболочка его состоит из одного электрона, поэтому спектр водорода является наиболее простым. [45]