ΣχηματισμόςΕπιστήμη

Ποια είναι η διεγερμένη κατάσταση του ατόμου

. Το 1905 από τον J. Thompson προτεινόμενες πρώτο μοντέλο της ατομικής δομής, σύμφωνα με την οποία είναι θετικά φορτισμένη μπάλα, μέσα στο οποίο διατάσσονται με μια αρνητική σωματίδια φορτίο - ηλεκτρόνια. Ηλεκτρική άτομο ουδετερότητα εξήγησε εξίσωση επιβάρυνση μπάλα και όλα τα ηλεκτρόνια του.

Στη θέση αυτής της θεωρίας το 1911, ήρθε στο πλανητικό μοντέλο, που δημιουργήθηκε από Rutherford: στο κέντρο του πυρήνα αστέρι, συνθέτουν το μεγαλύτερο μέρος όλων των ατόμων σε τροχιές γύρω από τα ηλεκτρόνια, οι πλανήτες περιστρέφονται. Ωστόσο, περαιτέρω πειράματα, τα αποτελέσματα θέτουν υπό αμφισβήτηση την ορθότητα του μοντέλου. Για παράδειγμα, οι τύποι των Rutherford ακολούθησε ότι η ταχύτητα των ηλεκτρονίων και ακτίνες τους μπορεί να μεταβάλλεται συνεχώς. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να παρατηρηθεί συνεχής ακτινοβολία σε όλο το φάσμα. Ωστόσο, τα αποτελέσματα των πειραμάτων δεικνύουν τα φάσματα γραμμή των ατόμων. Επίσης, υπάρχουν και κάποιες άλλες διαφορές. Αργότερα, Niels Bohr πρότεινε ένα κβαντικό μοντέλο της ατομικής δομής. Θα πρέπει να σημειωθεί έδαφος και διεγερμένη κατάσταση του ατόμου. Αυτό το χαρακτηριστικό επιτρέπει, ιδίως, να εξηγήσει την σθένους του στοιχείου.

Η διεγερμένη κατάσταση του ατόμου είναι ένα ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ μίας κατάστασης με μηδενικό επίπεδο ισχύος και υψηλότερο από αυτό. Εξαιρετικά ασταθής, γι 'αυτό είναι πολύ φευγαλέα - η διάρκεια της εκατομμυριοστά του δευτερολέπτου. Η διεγερμένη κατάσταση ενός ατόμου εμφανίζεται όταν το μήνυμα σε αυτόν περισσότερη ενέργεια. Για παράδειγμα, η πηγή του μπορεί να εκτεθεί σε θερμοκρασίες και ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Σε μια απλοποιημένη μορφή της κλασικής θεωρίας της ατομικής δομής αναφέρει ότι γύρω από τον πυρήνα σε ορισμένες αποστάσεις κατά μήκος κυκλικές τροχιές περιστρέφονται αδιαίρετο αρνητικά φορτισμένα σωματίδια - ηλεκτρόνια. Κάθε τροχιά δεν είναι μια γραμμή, όσο και αν φαίνεται, και η ενέργεια «σύννεφο» με πολλά ηλεκτρόνια. Επιπλέον, κάθε ηλεκτρόνιο έχει το δικό του γύρισμα της (περιστροφή γύρω από τον άξονά της). Κάθε ακτίνα ηλεκτρονίων τροχιά εξαρτάται από το επίπεδο ενέργειας του, ώστε κατά την απουσία της εξωτερικής εσωτερικής δομής επιρροή είναι επαρκώς σταθερή. παραβίαση της - η διεγερμένη κατάσταση του ατόμου -nastupaet όταν η εξωτερική έκθεση ενέργειας. Κατά συνέπεια, στις τελικές τροχιές όπου η δύναμη της αλληλεπίδρασης με τον πυρήνα είναι μικρό, ζευγαρωμένα σπιν ηλεκτρονίων και στον ατμό, κατά συνέπεια, διασταύρωση τους λαμβάνει χώρα σε μη κατειλημμένο κύτταρα. Με άλλα λόγια, σύμφωνα με την εξοικονόμηση ενέργειας νόμου ηλεκτρονίων μετάβαση στα υψηλότερα επίπεδα ενέργειας συνοδεύεται από την απορρόφηση των φωτονίων.

Θεωρήστε ένα άτομο σε μία διεγερμένη κατάσταση ενός παραδείγματος ατόμου αρσενικού (As). σθένους του είναι τρεις. Αυτό που είναι ενδιαφέρον, αυτή η τιμή ισχύει μόνο για την περίπτωση κατά την οποία το μέλος είναι σε ελεύθερη κατάσταση. Από την σθένους καθορίζεται από τον αριθμό των μη ζευγαρωμένα σπιν, κατά τη λήψη εξωτερικών άτομο δύναμη στο σημείο της τελευταίας τροχιά που παρατηρείται ατμό σωματιδίων με μια μετάβαση στην ελεύθερη κυττάρων. Ως αποτέλεσμα, αλλάζει τροχιά. Δεδομένου ότι οι ενεργειακές υποεπίπεδα απλά αντιστρέφεται, τότε μετάβαση πίσω (ανασυνδυασμός), τα άτομα θεμελιώδη κατάσταση, που συνοδεύεται από έκλυση της απορροφούμενης ενέργειας ως φωτόνια ισοδύναμες. Επιστρέφοντας στο παράδειγμα του αρσενικού: λόγω των αλλαγών στον αριθμό των μη ζευγαρωμένου περιστροφές στην διεγερμένη κατάσταση αντιστοιχεί στο σθένος του στοιχείου πέντε.

Σχηματικά, η ανωτέρω είναι ως εξής: κατά την παραλαβή της ενέργειας από το εξωτερικό τμήμα των εξωτερικών ηλεκτρονίων άτομο μετατοπίζονται μια μεγαλύτερη απόσταση από τον πυρήνα (αυξήσεις ακτίνα τροχιάς). Ωστόσο, επειδή το πρωτόνιο στον πυρήνα είναι, η συνολική αξία της εσωτερικής ενέργειας του ατόμου γίνεται μεγαλύτερο. Σε περίπτωση απουσίας ενός συνεχούς εξωτερικής εισόδου ενέργειας είναι πολύ γρήγορη ηλεκτρονίων επιστρέφει στην προηγούμενη τροχιά του. Στην περίπτωση αυτή, η περίσσεια της ενέργειάς της απελευθερώνεται υπό τη μορφή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 el.unansea.com. Theme powered by WordPress.