Cтраница 2
На основании модели Бора, исходя лишь из некоторых основных естественных постоянных, можно вычислить, применяя некоторые простые механические принципы ( правда, ограниченные квантовыми условиями), энергии орбит атома водорода и длины волн его спектра. Полученные значения с поразительной точностью соответствуют значениям, полученным при экспериментальных измерениях. [16]
Какие особенности модели Бора нереальны в свете квантовой механики. Чем основное состояние Бора отличается от истинного основного состояния. Если чнсченнос соответствие является точным, то каким должен быть эксперимент, который устраняет модель Бора и подтверждает квантовомсханическую модель. [17]
Отдельные состояния модели Бора подчиняются определенным условиям, налагаемым квантовыми числами. Последние упрощенно можно пояснить так. [18]
Помимо этого, модель Бора должна была удовлетворить и еще одному требованию, непосредсткенно не связанному ни с одним из направлений в физике, приведших к ее созданию, но тем не менее очень существенному: надо было вывести из этой модели химические свойства атомов и периодическое повторение этих свойств. [19]
![]() |
Соотношение потенциальной. [20] |
Действительно, по модели Бора орбита вращающегося вокруг ядра электрона, с классической точки зрения, неустойчива, и автору теории водородного атома пришлось постулативно потребовать отсутствия излучения и устойчивости атома. [21]
Тем не менее модель Бора - значительное достижение, так как к механической проблеме была применена теория, основанная на результатах исследований свойств излучения, и это явилось одним из первых свидетельств того, что оптические и механические явления, по существу, идентичны. [22]
Некоторые дополнительные уточнения модели Бора, дающие общее улучшение, приведены в Приложении В. Они включают рассмотрение элиптических орбит и квантование углового момента. [23]
Удивительно даже то, что модель Бора позволила столь успешно объяснить строение атома водорода, поскольку впоследствии обнаружилось, что поведение таких микроскопических частиц, как электроны и протоны, подчиняется совершенно необычным законам. Другими словами, если мы определяем с большой точностью положение частицы, то приходится пожертвовать некоторой информацией о ее скорости. Если же мы достаточно точно определяем скорость частицы, то нельзя ожидать, что при этом удастся точно установить ее положение. Зависимость между неопределенностями положения и скорости частицы описывается следующим образом. [24]
Для молекулы Н2 Коссель принимает столь удачную симметричную модель Бора [ там же, стр. [25]
В дальнейшем Коссель уже безоговорочно примнул к модели Бора. Его работа 1919 г. [23] интересна тем, что показывает, в силу каких причин физики и химики стали отказываться от статических моделей строения атома и образования химической связи. [26]
В то время, когда была разработана модель Бора, известны были только серии Бальмера и Па-шена. [27]
При этом его размеры в сответствии с моделью Бора достигают примерно 0 1 мм. Причиной, ограничивающей существование еще более высоковозбужденых атомов, является нетепловое радиоизлучение Галактики. [28]
Рассмотрим подробнее на примере картину пространственного квантования в модели Бора - Зоммерфельда и по современной квантовой теории. [29]
Это рассматривалось как убедительное доказательство того, что модель Бора правильно передает картину строения атома водорода. [30]