Разделы презентаций


Атом водорода

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атомаЗолотая фольгаМикроскопИсточник α частиц

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1


Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома
Постулаты Бора. Боровская теория атома водорода

Квантовая

теория атома водорода

АТОМ ВОДОРОДА

Вступление

Квантовые числа
Смысл боровских орбит

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атомаПостулаты Бора. Боровская теория атома водородаКвантовая теория атома водорода АТОМ ВОДОРОДАВступлениеКвантовые числаСмысл боровских

Слайд 2
Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома




Золотая фольга
Микроскоп















Источник α частиц

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атомаЗолотая фольгаМикроскопИсточник α частиц

Слайд 3Ядерная модель атома


Ядерная модель атома

Слайд 4Постулаты Бора
1. Из бесконечного множества электронных орбит, возможных с точки

зрения классической механики, реализуются в действительности только некоторые дискретные орбиты,

удовлетворяющие определенным квантовым условиям.

Такие орбиты называются стационарными. Находясь на стационарных орбитах электроны не излучают электромагнитных волн не смотря на то, что движутся с ускорением.

Правило квантования круговых орбит:

Излучаемая или поглощаемая энергия:

Постулаты Бора1. Из бесконечного множества электронных орбит, возможных с точки зрения классической механики, реализуются в действительности только

Слайд 5

Боровская теория атома водорода

1. Радиусы орбит
2. Энергия стационарных состояний

Боровская теория атома водорода1. Радиусы орбит2. Энергия стационарных состояний

Слайд 6
Квантовая теория атома водорода

Момент импульса как вектор не определен
l -

азимутальное квантовое число
ml - магнитное квантовое число
Квантование момента импульса

Квантовая теория атома водородаМомент импульса как вектор не определенl - азимутальное квантовое числоml - магнитное квантовое числоКвантование

Слайд 7Квантование момента импульса

z
m = 1
m = 2
m = 0
l =

2; m = 0, ±1, ±2
m = -1
m = -2
θ

Квантование момента импульсаzm = 1m = 2m = 0l = 2; m = 0, ±1, ±2m =

Слайд 8Угловая часть волновой функции

ψ(θ,φ)=cPl|m|cos(θ)eimφ

Ylm(θ, φ) = cPl|m|cos(θ)eimφ - шаровая функция

Угловая часть волновой функцииψ(θ,φ)=cPl|m|cos(θ)eimφYlm(θ, φ) = cPl|m|cos(θ)eimφ - шаровая функция

Слайд 9Уравнение Шредингера для атома водорода

Уравнение Шредингера для атома водорода

Слайд 12Смысл Боровских орбит

Смысл Боровских орбит

Слайд 13


R2r2
1
r/rБ
n = 1, l = 0
r/rБ
R2r2
n = 2, l =

1

4

R2r21r/rБn = 1, l = 0r/rБR2r2n = 2, l = 14

Слайд 14Квантовые числа
n = 1, 2, 3,….… -

главное квантовое число
l = 0, 1, 2…., n-1

- азимутальное

m = 0, ±1, ±2, …,±l - магнитное

Квантовые числаn = 1, 2, 3,….…    - главное квантовое числоl = 0, 1, 2….,

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