Cтраница 1
Теория атома водорода была развита Бором. Рас - ф смотрим, следуя Бору, водородоподобную систему, состоящую из ядра с зарядом Ze ( для водорода Zl) и водороде / подобная движущегося вокруг него по круговой орбите электрона. Заметим, что с точки зрения классической теории такая система является неустойчивой, так как движение электрона по круговой орбите должно сопровождаться испусканием света. При этом энергия атомной системы уменьшается. Вместе с тем уменьшается и радиус орбиты, а также сокращается период обращения. Частота обращения и частота испускания непрерывно растут. Электрон, постоянно приближаясь к ядру, должен упасть на него, после чего атом прекратит свое существование. Итак, по законам классической электродинамики атом должен быть неустойчив и в течение своего существования должен испускать непрерывный спектр, что противоречит опыту. [1]
По теории атома водорода, предложенной Бором, проекция орбитального углового момента самой низкой орбиты электрона на ось г равна И. [2]
Рассмотрим теорию атома водорода. [3]
Эта связь между теорией атома водорода и четырехмерной теорией потенциала позволяет легко вывести свойства водородных функций и, в частности, установить важную теорему сложения. [4]
Обычно она называется теорией атома водорода. [5]
Совершенно ясно, что теория атома водорода и водородо-подобных систем чрезвычайно важна, поскольку эти системы являются простейшими атомными системами. Кроме того, оказывается, что в случае движения частицы в кулоновском поле ядра можно получить полное аналитическое решение уравнения Шредингера. Это позволяет наглядно проследить за проявлением общих квантовомеханических закономерностей в атомных системах. [6]
Напомним, что в теории атома водорода Бора предполагалось, что электрон движется по круговой орбите с угловой скоростью со. Угловая скорость есть векторная величина, представляемая вектором, направленным вдоль оси вращения перпендикулярно плоскости орбиты. [7]
![]() |
Энергетические уровни атома водорода. [8] |
Несмотря на то что теория атома водорода Бора превосходно согласуется с данными спектроскопии для серии Бальмера и аналогичных серий в спектре атома водорода, все же оказалось, что область применения этой теории ограниченна. Например, она совершенно не может предсказать поведение атома водорода в магнитном поле. [9]
Какое из следующих утверждений относительно теории атома водорода Бора неверно. Теория успешно объясняет наблюдаемые спектры испускания и поглощения атомарного водорода, б) Теория требует, чтобы энергия электрона в атоме водорода была пропорциональна его скорости, в) Теория требует, чтобы энергия электрона в атоме водорода принимала лишь определенные дискретные значения, г) Теория требует, чтобы расстояние электрона от ядра в атоме водорода имело только определенные дискретные значения. [10]
К этой же закономерности приводит и теория атома водорода, построенная на рассмотренных выше постулатах с применением квантовой теории; положение линий в спектре атомарною водорода, теоретически рассчитанное из модели атома, совпало с наблюдаемым на опыте. [11]
Одну из паибочее известных, ныне устаревших теорий атома водорода предложил Бор. Она была отвергнута квантовой механикой, но по замечательному совпадению ( не только в смысле кулоновского потенциала) предсказываемые сю энергии в точности согласуются с теми, которые дает уравнение Шредин-гера. Атом Бора можно представить себе как электрон, вращающийся вокруг центрального ядра. [12]
В последующих главах автор подробно излагает теорию атома водорода, теорию спектров атомов и молекул, а также теорию спина электрона и связанный с этим вопрос о тонкой структуре атомных спектров. Эти традиционные темы излагаются ясно и подробно, хорошо иллюстрируются схемами уровней энергии, рисунками и таблицами. Следует отметить также главу о двухэлектронной системе - атоме гелия, где подробно рассмотрен этот достаточно сложный пример. [13]
Постулаты Бора положены в основу созданной им теории атома водорода - простойшей атомной системы, состоящей из ядра и одного электрона. [14]
В конце Гейзенберг сообщает: Паули удалось построить кван-товомеханическую теорию атома водорода и получить бальмеров-скую формулу. [15]