- •Глава 1 3
- •Глава 2 16
- •Глава 3 28
- •Глава 4 48
- •Глава 1 Геометрическая оптика.
- •Лекция 1. Законы отражения и преломления света.
- •Источник света
- •Источник света
- •Лекция 2. Построение изображений в сферических зеркалах.
- •2 Рис 2. 3 .1 Построение изображения в выпуклом зеркале.
- •2.2 Построение изображения в вогнутом зеркале.
- •Построение изображения в собирающей линзе.
- •2.4 Построение изображения в рассеивающей линзе.
- •Лекция 3. Простые оптические приборы.
- •3.1Лупа
- •Угловое увеличение
- •3.2 Микроскоп.
- •Телескоп
- •Фотоаппарат
- •Глава 2 Волновая оптика.
- •Лекция 4. Интерференция света.
- •Источник света.
- •Источник света.
- •4.1 Условие максимума.
- •4.2 Условие минимума.
- •4.3 Интерференция в тонких плёнках.
- •Лекция 5. Дифракция света.
- •5.1. Принцип Гюйгенса – Френеля
- •5.2 Дифракционная решётка.
- •Лекция 6. Поляризация света.
- •Лекция 7. Дисперсия света.
- •7.1 Явление дисперсия света
- •Глава 3 Квантовая оптика.
- •Лекция 8. Тепловое излучение.
- •8.1 Тепловое излучение и люминесценция.
- •8.3 Закон смещения Вина
- •8.4 Формула Рэлея-Джинса. Абсолютно чёрное тело.
- •8.5 Формула Рэлея-Джинса.
- •8.6 Формула Планка.
- •Лекция 9. Фотоны. Давление света.
- •Лекция 10. Фотоэффект.
- •10.1 Явление фотоэффекта.
- •10.2 Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта
- •10.3 Законы внешнего фотоэффекта
- •Лекция 11. Рентгеновское излучение. Формула Вульфа Брэгга.
- •11.1 Природа рентгеновских лучей
- •11.2 Получение рентгеновского излучения
- •11.3 Тормозное рентгеновское излучение
- •11.4 Характеристическое рентгеновское излучение
- •Глава 4 Атомная физика. Лекция 12. Эксперименты, лёгшие в основу атомизма.
- •12.1. Спектральные закономерности
- •12.2. Открытие естественной радиоактивности
- •12.3. Открытие электрона
- •Лекция 13. Естественная радиоактивность.
- •13.1. Опыт Беккереля
- •13.2. Исследования Кюри.
- •13.3. Законы радиоактивного распада.
- •13.4. Изотопы
- •Лекция 14. Строение атома. Модель Томсона.
- •14.1. Открытие электрона и протона
- •14.2. Модели атома
- •Лекция 15. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Атом Бора. Модель Бора и гипотеза де Бройля. Релятивистское обобщение модели Бора.
- •15.1. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома.
- •15.2. Атом Бора.
- •15.3. Модель Бора и гипотеза де Бройля.
- •15.4. Релятивистское обобщение модели Бора.
- •Лекция 16. Корпускулярно-волновой дуализм. Волновой пакет. Соотношения неопределенностей.
- •16.1. Корпускулярно-волновой дуализм.
- •Источник света.
- •16.2. Волновой пакет. Соотношения неопределенностей
- •16.3. Опыт Юнга
- •Лекция 17. Нестационарное уравнение Шредингера. Релятивистское волновое уравнение. Волновая функция и ее физический смысл.
- •17.1. Нестационарное уравнение Шредингера.
- •17.2. Релятивистское волновое уравнение.
- •17.3. Волновая функция и ее физический смысл.
- •17.4. Опыт Франка-Герца
- •Лекция 18. Периодическая система элементов Менделеева.
- •18.1 Принцип Паули.
- •18.2 Периодическая система элементов Менделеева.
- •Лекция 19. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада.
- •19.1 Опыт Резерфорда.
- •19.2 Опыт Резерфорда по рассеянию альфа-частиц
- •19.3 Состав радиоактивного излучения
- •19.4 Типы радиоактивных распадов
- •19.5 Закон радиоактивного распада.
- •Лекция 20. Цепная и термоядерная реакция. Дефект масс.
- •20.1 Цепная ядерная реакция.
- •20.2 Термоядерная реакция
- •20.3 Дефект масс.
- •Лекция 21. Атомная и термоядерная энергетика.
- •21.1 Атомная Энергетика
- •21.2 Термоядерная энергетика
- •Лекция 22. Элементарные частицы. Их классификация.
- •22.1 Элементарные частицы
- •22.2 Классификация элементарных частиц
Лекция 14. Строение атома. Модель Томсона.
14.1. Открытие электрона и протона
14.2. Модели атома
14.1. Открытие электрона и протона
Атомы состоят из мелких частиц, которые были открыты в разное время разными исследователями. Самой первой из таких частиц оказался электрон, несущий единичный электрический заряд.
Электрон получил свое нынешнее название только в самом конце прошлого века, а до этого физики только предполагали, что существует некий "атом электричества", с помощью которого по проводам передается электрический ток.
В 1853 году французский исследователь А. Массон решил попробовать пропускать электрические разряды (искры) через стеклянную трубку, из которой откачан воздух. Впоследствии с помощью этого несложного устройства англичанин Вильям Крукс провел множество опытов, и с тех пор такие трубки называют круксовыми (их прямые "потомки" - редко встречающиеся теперь электронно-лучевые телевизоры и мониторы).
Рисунок 14. 1
Рис. 14.1. Вращение вертушки с лопастями под действием катодных лучей в трубке Крукса. Этот опыт позволял предположить, что катодные лучи больше похожи не на обычный свет, а на поток микроскопических частиц, имеющих массу.
Что же удалось выяснить с помощью круксовых трубок? Они служили источником необычных лучей, которые распространялись отрицательно заряженным электродом - катодом. Эти лучи получили название катодных. Описывая катодные лучи, Крукс отмечал такие их свойства:
- они вызывают свечение некоторых веществ, нанесенных на внутреннюю поверхность трубки;
- они обладают кинетической энергией и способны передавать механическое движение вертушке с лопастями (рис. 14.1);
- они отклоняются магнитным полем;
- они отрицательно заряжены, потому что движутся по направлению к положительному полюсу трубки.
В 1897 году английский физик Дж. Дж. Томсон сконструировал похожую трубку, с помощью которой можно было измерять отклонение катодных лучей в электрическом поле (рис.14.2).
Напряжение, подаваемое на пластины 4 и 5, между которыми проходили катодные лучи, можно было уменьшать или увеличивать. Чем выше было напряжение на пластинах 4 и 5, тем сильнее отклонялся от прямолинейной траектории поток катодных лучей.
Рисунок 14. 2
Рис. 14.2. Прибор Томсона для измерения отклонения катодных лучей под действием электрического поля. 1 - отрицательно заряженный электрод (катод), 2 - положительно заряженный электрод, 3 - отверстие, 4 и 5 - пластины электродов для отклонения катодных лучей, 6 - часть трубки, покрытая изнутри слоем вещества, светящимся под действием катодных лучей, 7 - светящееся пятно.
Впоследствии этот эксперимент помог установить массу и заряд частиц, из которых состоят катодные лучи: ведь чем меньше масса и чем больше заряд частицы, тем легче отклонить ее от прямолинейной траектории с помощью электрического поля. Правда, для этого потребовались дополнительные эксперименты, но в 1909 году цель была достигнута. Электрический заряд таинственных "катодных" частиц, выраженный в кулонах, оказался величиной чрезвычайно малой, поэтому для удобства физики и химики чаще пользуются другой шкалой, в которой величина этого "элементарного" заряда принята за единицу.
Описанные Томсоном отрицательно заряженные частицы, несущие наименьший электрический заряд, получили название электронов.
Позже в аналогичном приборе удалось наблюдать поток положительно заряженных частиц, которые стали называть протонами. Масса протона оказалась почти в 2000 раз больше массы электрона, а его заряд, как выяснилось, равен заряду электрона, но со знаком "плюс".
Таким образом, в распоряжении физиков появились первые "строительные детали", с помощью которых уже можно было попытаться построить те или иные модели атомов.
