- •2 Закон Ньютона в Импульсной форме
- •Вопрос 7)
- •Вопрос 8)
- •Вопрос 9)
- •Вопрос 10)
- •Вопрос 11)
- •Вопрос 12)
- •Вопрос 13)
- •Вопрос 14)
- •Вопрос 15)
- •Вопрос 16)
- •Вопрос 17)
- •Вопрос 18)
- •Вопрос 19)
- •Вопрос 20)
- •Вопрос 21)
- •Вопрос 23)
- •Вопрос 24)
- •Вопрос 25)
- •Вопрос 26)
- •Вопрос 27)
- •Вопрос 28)
- •Вопрос 29)
- •Вопрос 30
- •Вопрос 31)
- •Вопрос 32)
- •Вопрос 33)
- •Вопрос34)
- •Вопрос35)
- •Вопрос 36)
- •Вопрос 37)
Вопрос 36)
Спектр – совокупность амплитуд и частот гармоник из которых состоит сложное колебание или волна. В узком смысле слова спектро называют цветные полосы получаемые при разложении света приборами.
Спектры испускания – совокупность длин волн содержащихся в излучении данного вещества
Спектры поглощения – совокупность длин волн поглощаемых данным веществом
Спектры отражения или рассеяния – получаются при прохождении света через вещество с последющим его разложениям по длинам волн
Виды спектров:
Линейчатый спектры представляют собой набор цветных линий различной яркости, разделенных широкими темными полосами. Наличие линейчатого спектра означает, что вещество излучает свет только вполне определенных длин волн (точнее, в определенных очень узких спектральных интервалах). Каждая из линий имеет конечную ширину.
Линейчатые спектры дают все вещества в газообразном атомарном (но не молекулярном) состоянии. Изолированные атомы химического элемента излучают строго определенные длины волн.
Обычно для наблюдения линейчатых спектров используют свечение паров вещества в пламени или свечение газового разряда в трубке, наполненной исследуемым газом.
При увеличении плотности атомарного газа отдельные спектральные линии расширяются и, при очень большой плотности газа, когда взаимодействие атомов становится существенным, эти линии перекрывают друг друга, образуя непрерывный спектр.
Полосатый - Полосатый спектр состоит из отдельных полос, разделенных темными промежутками. С помощью очень хорошего спектрального аппарата можно обнаружить, что каждая полоса представляет собой совокупность большого числа очень тесно расположенных линий. В отличие от линейчатых спектров полосатые спектры создаются не атомами, а молекулами, не связанными или слабо связанными друг с другом.
непрерывный - Это означает, что в спектре представлены волны всех длин. В спектре нет разрывов, и на экране спектрографа можно видеть сплошную разноцветную полосу.
Непрерывные (или сплошные) спектры дают тела, находящиеся в твердом или жидком состоянии, а также сильно сжатые газы. Для получения непрерывного спектра нужно нагреть тело до высокой температуры.
Характер непрерывного спектра и сам факт его существования определяются не только свойствами отдельных излучающих атомов, но и в сильной степени зависят от взаимодействия атомов друг с другом.
Непрерывный спектр дает также высокотемпературная плазма. Электромагнитные волны излучаются плазмой в основном при столкновении электронов с ионами.
Серия Бальмера -- спектральная серия атома водорода, линии которой расположены в видимой и близкой к ультрафиолетовой областях спектра. Эта серия образуется при переходах между состояниями, одно из которых имеет главное квантовое число равное двум.
Волновые
числа n серии Бальмера определяются
формулой Бальмера:
где n=3, 4, 5, ..., R - постоянная Ридберга.
Линии серии Бальмера, получающиеся при
n=3, 4, 5, ..., обозначаются соответственно
Схема опытов Резерфорда.Внутри герметичной камеры, в которой был создан высокий вакуум, находился свинцовый контейнер с радиоактивным элементом, испускавшим a-частицы. Узкий пучок частиц падал перпендикулярно на поверхность металлической (золотой) фольги, толщиной около 1 мкм (10-6м). Регистрация частиц производилась по вспышкам света (сцинтилляциям), вызываемыми ими на экране, покрытом люминофором. Экран был укреплен перед объективом на корпусе микроскопа, с помощью которого визуально наблюдали сцинтилляции и подсчитывали их число. Так определяли количество частиц, движущихся по данному направлению после их взаимодействия с атомами вещества. Микроскоп вместе с экраном мог вращаться вокруг вертикальной оси, походящей через центр камеры, для регистрации рассеянных атомами фольги частиц.
Результаты опытов Резерфорда:
1.большинство частиц проходит через атомы вещества. не рассеиваясь (как через "пустоту");
2.с увеличением угла рассеяния число отклонившихся от первоначального направления частиц резко уменьшается;
3.имеются отдельные частицы, отбрасываемые атомами назад, против их первоначального движения (как мяч от стенки).
Постулаты Бора
Первый постулат. Атом может находиться не во всех состояниях, допускаемых классической физикой, а только в особых стационарных состояниях, каждому из которых соответствует своя определенная энергия Еn. В стационарном состоянии атом не излучает.
Второй постулат
В стационарном состоянии атома электроны движутся по стационарным орбитам, для которых выполняется квантовое соотношение:
m·V·r = n·h/2·p (1)
где m·V·r =L - момент импульса, n=1,2,3..., h-постоянная Планка.
Третий постулат
Излучение или поглощение энергии атомом происходит при переходе его из одного стационарного состояния в другое. При этом излучается или поглощается порция энергии (квант), равная разности энергий стационарных состояний, между которыми происходит переход: e = h·u = Em-En
