结构化学-第一章量子力学基础和原子结构ppt课件.ppt

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1、面神经麻痹的病理变化早期主要为面神经水肿,髓鞘和轴突有不同程度的变性,以在茎乳突孔和面神经管内的部分尤为显著第一章量子力学基础和原子结构•教学内容:重点1、量子力学的诞生1、量子力学基本假设2、量子力学基本假设2、实物粒子运动规律3、实物粒子运动规律3、一维势箱中的粒子4、一维势箱中的粒子4、氢原子、类氢体系5、氢原子、类氢体系5、原子轨道6、波函数图示法6、电子自旋7、原子轨道8、电子自旋难点9、原子整体状态与光谱2、3、4、5项面神经麻痹的病理变化早期主要为面神经水肿,髓鞘和轴突有不同程度的变性,以在茎乳突孔和面神经管内的部分尤为显著§1-1经典力学的困难、量子力学的诞生、微观粒子运动特征

2、一、三个著名实验揭示微观粒子运动特征,导致量子论诞生1、经典物理学的困难:牛顿力学、麦克斯韦电磁理论、吉布斯热力学、波尔兹曼统计物理学等成功解释了宏观物体的物理现象,但对光、实物粒子运动的很多现象,经典物理学陷入困境,无法解释。说明微观粒子有自己的运动特征。面神经麻痹的病理变化早期主要为面神经水肿,髓鞘和轴突有不同程度的变性,以在茎乳突孔和面神经管内的部分尤为显著2、黑体辐射——普朗克提出量子论(谐振子能量不连续)①黑体:是一种能全部吸收辐射到它表面上的各种波长辐射的物体。黑体是理想的吸收体和发射体。面神经麻痹的病理变化早期主要为面神经水肿,髓鞘和轴突有不同程度的变性,以在茎乳突孔和面神经管内

3、的部分尤为显著•E表示单位时间、单位面积黑体辐射的能量•能量分布曲线E:黑体辐射时能量密度按频率分布:随温度升高,增大且极大值向高频移动(短波方向)面神经麻痹的病理变化早期主要为面神经水肿,髓鞘和轴突有不同程度的变性,以在茎乳突孔和面神经管内的部分尤为显著Wien(维恩)曲线能1、1896年,维恩,热力量Rayleigh-Jeans(瑞学理论导出:利-金斯)曲线5c2/TE()Ce1实验曲线与实验的短波不相符。黑体辐射能量分布曲线波长2、1900年,瑞利,经典电动力学与统计物理导出:4E()CT与实验的长波不符。经典理论无论如何也得不出这种有极大值的曲线。二者不能解释

4、实验结果。面神经麻痹的病理变化早期主要为面神经水肿,髓鞘和轴突有不同程度的变性,以在茎乳突孔和面神经管内的部分尤为显著普朗克能量量子化假设:1、黑体中的原子、分子辐射能量时作简谐振动,它只能辐射频率为γ、数值为ε=hγ整数倍的电磁能(不连续)。2、32hh1E(ekT1)2c其中:h=6.626×10-34Js(普朗克常量)3、黑体辐射频率为γ的能量,其数值是不连续的,只能为hγ的整数倍,称为能量量子化。——标志着量子论的诞生面神经麻痹的病理变化早期主要为面神经水肿,髓鞘和轴突有不同程度的变性,以在茎乳突孔和面神经管内的部分尤为显著3、光电效应——爱因斯坦提出“光子学说”(光的玻

5、粒二象性)光电子①、光电效应:光照在金属表面上,使金属发射电子从而产生光电金属流的现象。金属表面的电子吸收光能而逸出金属表面,称为光电子。②、实验结果:a、只有照射光γ>γ(某一最小值)时,金属才发射0电子。金属不同,ν不同。0γ:金属临阈频率。0b、光强的增加,光电子数增多,而电子动能不变。c、光的频率增大,电子动能增大。面神经麻痹的病理变化早期主要为面神经水肿,髓鞘和轴突有不同程度的变性,以在茎乳突孔和面神经管内的部分尤为显著③解释现象,提出光子学说:波动说:波的能量与它的强度成正比,而与频率无关,只要有足够的光强,就会有光电子逸出。——与实验事实不符。爱因斯坦提出光子学说:a、光是一束电

6、子流,每一种频率的光的能量都有一个最小单位,称为光子。光子能量与频率成正比:ε=hγ0b、光子不但有能量,还有质量。不同频率的光具有不同的质量,静止时光子的质量为零。2mc20mh/ch0面神经麻痹的病理变化早期主要为面神经水肿,髓鞘和轴突有不同程度的变性,以在茎乳突孔和面神经管内的部分尤为显著c、光子具有一定的动量。pmc2mh/cph/cd、光子的强度取决于单位体积内光子的数目,即光子的密度。limN/dN/d0△N:体积元△τ中光子的数目。e、光子与电子碰撞时服从能量守恒与动量守恒。面神经麻痹的病理变化早期主要为面神经水肿,髓鞘和轴突有不

7、同程度的变性,以在茎乳突孔和面神经管内的部分尤为显著光具有玻粒二象性:a、波性:以一定振动频率γ和光速c在空间传播。b、粒性:在被发射和吸收时,具有一定能量hγ、动量h/λ。二者的统一:ε=hγ、p=h/λ,波性与粒性的二象性的运动特征通过h相联系。面神经麻痹的病理变化早期主要为面神经水肿,髓鞘和轴突有不同程度的变性,以在茎乳突孔和面神经管内的部分尤为显著Ek•解释光电效应:a、没有光照时,电子在

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