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PPT,a clickto unlimitedpossibilities汇报人PPT010203040506l原子核是原子的核心部分,由质子和中子组成l质子带正电,中子不带电l原子核的质量占原子质量的
99.9%以上l原子核的半径非常小,只有原子直径的十万分之一左右电子带负电荷,质量非常小电子在原子中的运动遵循量子力学规律电子是原子的组成部分之一电子在原子中的排列决定了元素的化学性质质子数决定元素的化学性质电子数决定元素的电荷性质质子数与电子数相等,原子呈电中性质子数大于电子数,原子呈正电性质子数小于电子数,原子呈负电性同位素是具有相同质子数但中子数同位素的应用放射性同位素在医不同的原子学、工业、科研等领域有广泛应用添加标题添加标题添加标题添加标题同位素的化学性质相同,但物理性同位素的发现1913年,英国物理质不同学家弗雷德里克·索迪发现同位素质子和中子构核力维持原子原子核的半径原子核的稳定性成原子核的基本核稳定的基本力与原子核的质量与质子和中子的粒子和密度有关数量和比例有关原子核的大小原子核的直径通常在10^-15米到10^-14米之间原子核的密度原子核的密度非常高,约为水的100万倍原子核的组成原子核由质子和中子组成,质子和中子通过强相互作用结合在一起原子核的稳定性原子核的稳定性取决于质子和中子的数量和比例,以及核力的平衡原子核由质子和质子和中子通过质子和中子的数原子核的稳定性还中子组成强相互作用结合量和种类决定了受到核子间的排斥力和引力的影响在一起原子核的稳定性放射性衰变放射性衰变类放射性衰变原放射性衰变结原子核自发地型α衰变、因原子核中果原子核的发生转变,释β衰变、γ衰的质子和中子质量和电荷数放出粒子和能变数量不平衡发生变化,产量生新的元素和同位素电子云是描述电子在原子核周围分电子云的形状和密度取决于电子的布的概率密度模型能量和原子核的电荷添加标题添加标题添加标题添加标题电子云模型认为电子在原子核周围电子云模型是量子力学的基本概念以概率密度的形式存在,而不是固之一,用于解释原子的电子结构定的轨道电子轨道的能n=1时,电子n=2时,电子n=3时,电子n=4时,电子n=5时,电子级由主量子数轨道的能级为轨道的能级为轨道的能级为轨道的能级为轨道的能级为n决定-
13.6eV-
3.4eV-
1.51eV-
0.85eV-
0.54eV电子跃迁是指电子从一个轨道跃迁电子跃迁后,原子的能级和光谱线到另一个轨道的过程会发生变化添加标题添加标题添加标题添加标题电子跃迁需要吸收或释放能量,能电子跃迁是原子发光、吸收光和化量大小等于两个轨道之间的能量差学反应的基础光的吸收电子吸收光子能量,从低能级跃迁到高能级光的发射电子从高能级跃迁回低能级,释放出光子电子云的分布电子在原子核周围形成电子云,电子云的形状和位置由电子轨道决定轨道的能级电子轨道有不同的能级,对应不同的能量和波长连续光谱由原子中的电子跃线状光谱由原子中的电子跃迁到不同能级时产生的迁到同一能级时产生的带状光谱由原子中的电子跃分子光谱由分子中的电子跃迁到不同能级时产生的迁到相邻能级时产生的巴尔末公式由瑞典物理公式形式其中,λ是巴尔末公式是描述原子学家巴尔末λ=RZ^2/n波长,R是里为研究原子光谱线的公提出^2德伯常数,Z光谱提供了式是原子序数,理论基础n是主量子数光谱分析通光谱学研究光谱技术利光谱诊断在过分析光谱线,研究光谱线的用光谱线,可医学、生物学可以确定元素性质,可以了以进行光谱成等领域,光谱的种类和含量解原子的结构像、光谱测量线可以用于疾和性质等应用病的诊断和治疗实验方法使用光实验结果观察到实验结论证明了实验意义为原子谱仪进行测量不同元素的光谱线原子光谱线的存在结构的研究提供了重要依据l经典力学的局限性无法解释微观粒子的运动规律l黑体辐射问题经典物理学无法解释黑体辐射的实验结果l光电效应经典物理学无法解释光电效应的现象l原子光谱经典物理学无法解释原子光谱的规律l量子力学的诞生为了解决以上问题,量子力学应运而生波粒二象性物质既具有粒子测不准原理无法同时精确测性,又具有波动性量粒子的位置和动量量子纠缠两个粒子之间存在概率波描述粒子在空间中的某种神秘的联系,即使相距很分布概率远也能相互影响量子力学的基本量子力学对原子量子力学对原子量子力学对原子原理波粒二象结构的解释电结构的应用光结构的影响改性、测不准原理、子云模型、能级谱分析、电子显变了人们对物质概率波等跃迁、电子自旋微镜、原子钟等世界的认识,推等动了物理学的发展量子力学在原量子力学在化量子力学在材量子力学在量量子力学在量量子力学在量子结构中的应学中的应用料科学中的应子计算中的应子通信中的应子生物学中的应用解释了用解释了电解释了化学反用解释了材用实现了量用实现了量生物系统的量子的能级和轨应的机理和反料的性质和性子计算机的研子通信的安全子效应和量子道应速率能制和开发和保密信息处理汇报人PPT。