Cтраница 1
Теория Томсона [52] рассматривает силы, действующие между атомами, как корпускулярные и положительные электрические. Дальше он считает, что эти силы зависят не только от вида атомов, образующих молекулу, но также и от ориентации этих молекул, определяемой главным образом расстоянием между атомами. Сутерлянд считает, что неизменяющиеся электрические дублеты, содержащиеся внутри атома, создают силы взаимодействия между атомами, которые удерживают молекулы вместе благодаря притяжению дублетов. Поэтому сила, проявляемая атомом, может быть охарактеризована электрическим дублетом, содержащимся в каждом атоме, и соответствующим электростатическим моментом. Для неметаллов электростатический момент пропорционален объему атома, для металлов же предполагают, что он пропорционален линейным размерам атома. Томсон делает различие между химическими соединениями с электрически нейтральными атомами и химическими соединениями с атомами, заряженными положительно или отрицательно. Он предполагает, что, когда атомы молекулы заряжены, действуют значительно большие силы между молекулами, чем если их атомы не заряжены. Это происходит вследствие электростатических моментов, образовавшихся между молекулами. Полюсы дублета шире раздвинуты у тех классов соединений, у которых атомы заряжены, в то время как у классов соединений, атомы которых электрически нейтральны, оба полюса всякого дублета находятся в соответствующих атомах. [1]
Теория Томсона [7, 10, 36] основана поэтому на том, что два иона способны рекомбинировать в присутствии близко расположенных молекулы или атома. [2]
Согласно теории Томсона, коэфф. [3]
Приводимая ниже теория Томсона [13] основана поэтому на том, что два иона способны рекомбинировать только в том случае, если достаточно близко находится незаряженная молекула или атом; этот процесс часто рассматривается как тройное соударение. [4]
При высоких давлениях теория Томсона не применима. Натансоном [39] получена общая формула для большого интервала давлений. Для высоких давлений она совпадает с формулой Ланжевена, а для низких отличается от формулы Томсона лишь числовым коэффициентом. [5]
С точки зрения теории Томсона это было непонятно. Если бы атомы были сплошными, то столкновения испытало бы значительно большее число а - частиц или отклонений от прямолинейного пути вообще не было бы, если бы атомы были абсолютно проницаемы для а-частиц. [6]
Однако не все нравится Джеймсу в теории Томсона - в ней силовые линии исходили из полюсов магнитов и заряженных тел, как от нагретого тела исходит тепло: Томсон построил свою электрическую модель на основе тепловых аналогий. [7]
Коэффициенты рекомбинации тройным столкновением при высоких и низких давлениях также выведены в теории Томсона через вероятности того, что ионы сталкиваются с атомами газа, когда расстояние между положительными и отрицательными ионами меньше некоторого определенного значения. [8]
В этом случае толщина пленки играет роль, аналогичную роли радиуса кривизны R в теории Томсона. [9]
Следует заметить, что такое хорошее согласие между результатами опытов по рассеянию рентгеновских лучей и теорией Томсона было получено только для рассеивателей с малым атомным номером и только для рентгеновских лучей с длинами волн, большими 0 1 А. [10]
Чтобы читателя не ввело здесь в заблуждение то, что ему заранее известна концепция обобщенных электронов, необходимо напомнить, что, согласно теории Томсона, образование химической связи всегда сопровождается полным переносом электронов от одного атома к другому и что потому приведенный ряд является последовательным рядом ступеней окисления в строгом согласш: с определением. [11]
![]() |
Зависимость коэффициента рекомбинации ионов от дзвленил. [12] |
Теория этих процессов была развита Том-соном и Ланжевеном. Теория Томсона удовлетворительно согласуется с опытными данными при давлениях 100 - 1000 мм рт. ст., теория Ланжевена - при давлениях, превышающих 2 атм. [13]
Еще с 1882 г. [122] было известно, что углеродные нити дают отрицательные ионы, а металлические пластинки дают положительные ионы при низких температурах и отрицательные ионы при высоких температурах. Теория Томсона [450] учитывает проводимость металлов, приписываемую присутствию в них электронов. Когда на тепловое движение этих электронов накладывается электрическое поле, то оно заставляет их двигаться с определенной средней скоростью в направлении падения потенциала. Это движение электронов является электрическим током. При повышении температуры увеличивается энергия теплового движения внутренних электронов и при определенной температуре, характерной для каждого металла, она может стать достаточно большой для выноса электронов наружу через поверхность нагретого тела. Таким образом происходит излучение электронов, и величина излучения является преимущественно функцией природы излучающего вещества, температуры, давления и вида окружающей среды, а также разности контактных потенциалов. [14]
Значение а0 по теории Томсона при Т 5000 К, р 0 1 атм равно 10 - 30 см9 / сек, концентрация NO в ходе реакции не превышает 10-а. [15]