Разделы презентаций


Строение атома Квантовая теория строения атома

Содержание

Модели атомаМодель атома ТомсонаМодель атома РезерфордаМодель атома БораМодель атома Шрёдингера

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Строение атома
Квантовая теория строения атома

Строение атомаКвантовая теория строения атома

Слайд 2Модели атома
Модель атома Томсона
Модель атома Резерфорда
Модель атома Бора
Модель атома Шрёдингера

Модели атомаМодель атома ТомсонаМодель атома РезерфордаМодель атома БораМодель атома Шрёдингера

Слайд 3Модель атома Томсона
«Пудинг с изюмом»
Джозеф Томсон (1856 -1940), английский учёный,

в 1897г. открыл электрон, предложил модель атома

Модель атома Томсона«Пудинг с изюмом»Джозеф Томсон (1856 -1940), английский учёный, в 1897г. открыл электрон, предложил модель атома

Слайд 4Опыт Резерфорда

Опыт Резерфорда

Слайд 5Модель атома Резерфорда
Так должно было происходить

рассеяние α-частиц в атоме Томсона
Такое рассеяние
α-частиц наблюдал Резерфорд на

опыте
Модель атома Резерфорда    Так должно было происходить рассеяние α-частиц в атоме ТомсонаТакое рассеяние α-частиц

Слайд 6Трудности модели Резерфорда
Согласно модели атома Резерфорда

атом должен непрерывно излучать свет всех длин волн.

Но на опыте были обнаружены линейчатые спектры излучения атомов.
Трудности модели Резерфорда    Согласно модели атома Резерфорда атом должен непрерывно излучать свет всех длин

Слайд 7Модель атома Бора
1 постулат: В устойчивом атоме электрон может двигаться

лишь по особым стационарным орбитам, не излучая при этом электромагнитной

энергии.
2 постулат: Излучение света атомом происходит при переходе атома из стационарного состояния с большей энергией в стационарное состояние с меньшей энергией.
Модель атома Бора1 постулат: В устойчивом атоме электрон может двигаться лишь по особым стационарным орбитам, не излучая

Слайд 8Правило квантования орбит
На длине окружности каждой стационарной

орбиты укладывается целое число n длин волн де Бройля,

соответствующих движению электрона.
Правило квантования орбит   На длине окружности каждой стационарной орбиты укладывается целое число n длин волн

Слайд 9Правило квантования орбитального момента импульса
На стационарной орбите

момент импульса электрона квантуется (кратен постоянной Планка)

Правило квантования орбитального момента импульса   На стационарной орбите момент импульса электрона квантуется (кратен постоянной Планка)

Слайд 10Радиусы стационарных орбит
Радиусы стационарных орбит квантованы (имеют

дискретные значения, пропорциональные квадрату главного квантового числа).

Радиусы стационарных орбит   Радиусы стационарных орбит квантованы (имеют дискретные значения, пропорциональные квадрату главного квантового числа).

Слайд 11Энергетический спектр атома
Энергия электрона в атоме квантуется

Энергетический спектр атома   Энергия электрона в атоме квантуется

Слайд 12Излучение и поглощение света атомом
Энергия излучённого

фотона равна разности энергий стационарных состояний:

Излучение и поглощение света атомом    Энергия излучённого фотона равна разности энергий стационарных состояний:

Слайд 13Серии излучения атома водорода
Серия Бальмера состоит из

видимых спектральных линий фиолетового, синего, зелёного и красного цвета.

Серии излучения атома водорода   Серия Бальмера состоит из видимых спектральных линий фиолетового, синего, зелёного и

Слайд 14Спектры излучения
Сплошной (непрерывный) спектр излучают твердые тела, жидкости и сжатые

газы.

Спектры излученияСплошной (непрерывный) спектр излучают твердые тела, жидкости и сжатые газы.

Слайд 15Спектры излучения
Полосатый спектр дают молекулы газов

Спектры излученияПолосатый спектр дают молекулы газов

Слайд 16Спектры излучения
Линейчатый спектр создают разреженные газы

в атомарном состоянии

Спектры излучения    Линейчатый спектр создают разреженные газы в атомарном состоянии

Слайд 17Спектры поглощения

Спектры поглощения

Слайд 18Наблюдение спектров
Схема спектроскопа

Наблюдение спектровСхема спектроскопа

Слайд 19Применение спектрального анализа
Определение химического состава сложных веществ
В криминалистике
Определение химического состава

небесных объектов
Определение физических характеристик небесных объектов
В металлургической и горно -

добывающей промышленности
Применение спектрального анализаОпределение химического состава сложных веществВ криминалистикеОпределение химического состава небесных объектовОпределение физических характеристик небесных объектовВ металлургической

Слайд 20Трудности модели атома Бора
Теория Бора могла описать только атом

водорода и водородоподобные системы. Рассчитать спектр излучения уже атома гелия

эта теория не могла.
Трудности модели атома Бора Теория Бора могла описать только атом водорода и водородоподобные системы. Рассчитать спектр излучения

Слайд 21Квантово-механическая модель атома
В 1924 г. немецкий физик Эрвин Шрёдингер предложил

современную модель атома.
В основе этой модели вероятностный подход.
Положение электрона в

атоме может быть определено лишь с некоторой долей вероятности (согласно соотношению неопределённостей Гейзенберга).
Понятие орбиты исчезло, появилось понятие об электронных облаках.
Квантово-механическая модель атомаВ 1924 г. немецкий физик Эрвин Шрёдингер предложил современную модель атома.В основе этой модели вероятностный

Слайд 22Атом – равномерно положительно заряженная сфера,
электроны - внутри этой

сферы
В центре атома – положительно заряженное ядро малых размеров, электроны

вращаются по орбитам вокруг ядра

Электрон, двигаясь по стационарной орбите, не излучает

Определить положение электрона в атоме можно только с некоторой долей вероятности

Не выдержал экспериментального подтверждения опытом Резерфорда

Необъяснима устойчивость атома, линейчатость спектров атомов и других явлений

Невозможно описать строение любого другого атома, кроме водорода

Недостатков нет

Атом – равномерно положительно заряженная сфера, электроны - внутри этой сферыВ центре атома – положительно заряженное ядро

Слайд 23Виды излучения
Тепловое излучение
Люминесценция

катодолюминесценция
фотолюминесценция
хемилюминесценция
флуоресценция
фосфоресценция

Виды излученияТепловое излучениеЛюминесценциякатодолюминесценцияфотолюминесценцияхемилюминесценцияфлуоресценцияфосфоресценция

Слайд 24Виды излучения
Спонтанное
Индуцированное

Виды излученияСпонтанноеИндуцированное

Слайд 25Лазер
Свойства лазерного излучения
Узкая направленность
Высокая монохроматичность
Пространственная и временная когерентность
Высокая

мощность

Лазер  Свойства лазерного излученияУзкая направленностьВысокая монохроматичностьПространственная и временная когерентностьВысокая мощность

Слайд 26Схема работы рубинового лазера
Накачка с помощью газосветной трубки
Трехуровневая схема

работы

Схема работы рубинового лазера Накачка с помощью газосветной трубкиТрехуровневая схема работы

Слайд 27Гелий – неоновый лазер
1 – стеклянная кювета со

смесью гелия и неона, в которой создается высоковольтный разряд;

2 – катод; 3 – анод; 4 – глухое сферическое зеркало с пропусканием менее 0,1 %;
5 – сферическое зеркало с пропусканием 1-2 %.
Гелий – неоновый лазер  1 – стеклянная кювета со смесью гелия и неона, в которой создается

Слайд 28Схема работы гелий-неонового лазера
Активным газом, на котором возникает генерация на

длине волны 632,8 нм (ярко-красный свет) в непрерывном режиме, является неон.

Гелий является буферным газом, он участвует в механизме создания инверсной населенности одного из верхних уровней неона. Излучение He–Ne лазера обладает исключительной, непревзойденной монохроматичностью. Время когерентности такого излучения оказывается

порядка   с,

а длина когерентности   м,

т. е. больше диаметра земной орбиты!
Схема работы гелий-неонового лазераАктивным газом, на котором возникает генерация на длине волны 632,8 нм (ярко-красный свет) в непрерывном

Слайд 29Спасибо за внимание.
Урок окончен.
Подведение итогов урока. Рефлексия учащихся
Использованные ресурсы:
Обучающий диск

«Открытая физика», ч.2, Физикон
Обучающий диск « Физика 11 класс», Кирилл

и Мефодий
Энциклопедия Кирилла и Мефодия
Спасибо за внимание.Урок окончен.Подведение итогов урока. Рефлексия учащихсяИспользованные ресурсы:Обучающий диск «Открытая физика», ч.2, ФизиконОбучающий диск « Физика

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика