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相似文献
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1.
问题材料如图1所示,是证实玻尔关于原子内部能量量子化的一种实验装置示意图.由电子枪A射出的电子,射入充有氮气的容器B中,电子在O点与氦原子发生碰撞后进入速度选择器C,而氦原子由低能级被激发到高能级.  相似文献   

2.
卞志荣 《物理教师》2002,23(8):47-47
1 区别原子跃迁和原子核跃迁 .原子是有不同能级的 ,从高能级向低能级跃迁产生原子光谱 ,即产生红外线、可见光、紫外线和伦琴射线 .但由于原子能级间隔只有几电子伏到几千电子伏 ,而原子核的能级间隔为兆电子伏的数量级 ,比原子的能级间隔大得多 ,所以原子核跃迁时发出的γ射线能量比伦琴射线大得多 ,波长比伦琴射线短得多 .2 对氢原子跃迁时吸收能量的认识 .氢原子与光子和实物粒子的作用是不同 .对于能量小于氢原子电离能 (1 3 .6eV)的光子 ,只有其能量刚好使氢原子向高能级跃迁的光子才能被基态氢原子吸收 ,否则不能吸收 ;对于能量…  相似文献   

3.
纳米二氧化钛是一种新型的无机功能材料,也是目前应用最为广泛的一种纳米材料。当物质小到1nm~100nm时,由于颗粒尺寸的细微化,比表面积急剧增加,会产生其本体块状材料所不具备的表面效应、小尺寸效应和宏观量子隧道效应等。由于这些效应,物质的很多性能会发生质变,呈现出许多既不同于宏观物体,也不同于单个孤立原子的奇异现象。  相似文献   

4.
各种原子中都包含有一定数量的电子,这些电子在不违背泡利原理的前提下,按照电子壳层由低能级到高的能级逐一向外填充,即当最低的能级被填满以后,才开始占据次低能级…….这样得到的状态是稳定的,称为基态.各种原子基态时外层电子结构如表1—1所列.由表1—1可以看出,除惰性气体元素外,最外层一般是不填满的,处在未填满的外壳层上的电子叫做价电,除H原子和IA族元素外,大部分原子外壳层一般有几个价电子,这些电子便构成一电子组态,对于某一电子组态,由于电子之间的电相互作用和磁相互作用可构成多种原子态,这多种原子态中哪一个的能量最低,其基态光谱项如何确定?解答这个问题是原子物理学中的一个重要内容.本文拟就这一问题进行一些讨论.  相似文献   

5.
趋肤效应就是在交流电路中,随着电流变化频率的增加,导体横截面上的电流分布向导体表面集中的现象,目前,国内不少的普通物理电磁学部分教材中,都用涡电流来解释趋肤效应。这种解释在理论上是不确切的,也容易使学生对趋肤效应产生误解。 用涡电流来解释趋肤效应就要事先假定在导线中心也存在交变电流I_0,I_0产生交变的环路磁场激发涡旋电场,由此在导体内部出现了涡电流I′,然后分析在一个周期的大部  相似文献   

6.
周洪池 《物理教师》2008,29(11):11-12
学过玻尔原子模型后,对于氢原子在什么条件下可以从低能级跃迁到高能级,有许多学生搞不清楚,本文就光子、电子、原子对基态氢原子作用后能否产生跃迁的情况进行探讨.  相似文献   

7.
学过玻尔原子模型后,有许多同学对于氢原子在什么条件下可以从低能级跃迁到高能级,仍存在疑惑,本文就光子、电子、原子对基态氢原子作用后能否产生跃迁的情况进行探讨。  相似文献   

8.
运用玻尔理论,通过理论分析的方法.分析双电子原子体系内部间的相互作用,并根据中国基础科学数据中心提供的实验数据对双电子能级和跃迁的光谱作了定量计算,讨论分析了双电子原子能级和光谱的性质和特点.  相似文献   

9.
原题:原子从一个能级跃迁到一个较低的能级时,有可能不发射光子。例如在某种条件下,铬原子的n=2能级上的电子跃迁到n=1能级上时并不发射光子,而是将相应的能量转交给n=4能级上的电子,使之脱离原子,这一现象就做俄歇效应。以这种方式脱离了原子的电子叫做俄歇电子。已知铬原子的能级公式可简化表示为En=-A/n2式中n=1,2,3…表示不同能级,A是正的已知常  相似文献   

10.
在普通物理教学中,如何用电磁感应规律解释趋肤效应,是一个值得讨论的问题。单纯用互感现象来解释趋联效应,虽然简单直观,但无法在所通的交流电的全周期中圆满地解释这一现象。主要的原因是:除了考虑互感现象外,还必须考虑到次级回路的自感效应。只有这样,才能作出一个令人满意的解释。1单纯用互感现象解释趋肤效应的缺陷当高频交变电流通过直导线时,电流在直导线的任~截面上的分布并不均匀,绝大部分电流沿导线表面层传输,导线的中心轴线附近基本上没有电茄传输,如图一、二所示。这就是所谓的趋联效应。交流电的频率越高,导线…  相似文献   

11.
2003年高考物理试题(江苏卷)第九题:原子从一个能级跃迁到一个较低能级时,有可能不发射光子.例如在某种条件下,铬原子的n=2能级上的电子跃迁到n=1能级上时并不发射光子,而是将相应的能量转交给n=4能级上的电子,使之能脱离原子,这一现象叫做俄歇效应.以这种方式脱离了原子的电子叫俄歇电子.已知铬原子的能级公式可简化表示为E_n=-A╱n~2,式中n=1,2,3…表示不同能级,A是正的已知常数,上  相似文献   

12.
我们在大学基础化学和中学化学教学中,一定会遇到这样两个问题:第一、第四周期过渡元素最外能级组为什么电子先填充4s轨道后填充3d轨道?但该原子电离时又为什么先失去4s电子后失去3d电子?第二、过渡元素最外能级组的电子是按原子体系总能量最低排布呢还是按规道能由低而高排布呢?为此.我们必须首先对主要的原子轨道能级图有一个基本的认识.  相似文献   

13.
学过玻尔原于模型后,有许多同学对于氢原子在什么条件下可以从低能级跃迁到高能级,仍存在疑惑,本文就光子、电子、原子对基态氢原子作用后能否产生跃迁的情况进行探讨.  相似文献   

14.
在研究多电子原子时,由于能级交错现象,对有些元素的原子,在填充或失去电子的顺序上,会出现不一致的现象。总的来说,原子失去电子成为离子时,总是先失去较高能级上的电子,而在填充电子时,又总是先将电子填充在能级较低的原子轨道上,毫无疑问,这些都是对的,问题在于,为什么有些元素的原子,在填充电子时,是最后填充在能量较高的原子轨道上,但失去电子时,却不是先失去最后填充的电子呢?也就是  相似文献   

15.
趋肤效应在计算圆导线内阻抗上的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
在实心圆导体内,可以证明在频率较高时电流主要是集中在表面附近的薄层上,这种现象称之为电流的趋肤效应。在趋肤效应现象中电流一般集中在表面薄层的情况对于阻抗应当产生显著的影响而使得阻抗随频率而变。如果电流要比低频时集中在导体截面的较小部分上,由于有效的导体截面减少,因此电阻应当增加。并且如果当频率增加时穿透到导体内场的深度减小,导体内的磁通量就和低频时的不一样多,于是内电感应该减小。  相似文献   

16.
高分辨电子显微学进展及其在材料科学中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
简要介绍了高分辨电子显微学的最新进展.主要表现在两个方面:(1)球差校正的高分辨透射电子显微学;(2)原子分辨率的扫描透射电子显微学(或原子序数衬度成像).两种成像技术均可达到亚埃的分辨率.介绍了这两种技术的各自特点及其在功能材料的微观结构缺陷表征、铁电薄膜的极性确定等方面的应用.随着亚埃分辨率的电子显微学的发展,它必将对材料科学、物理学、纳米科学、化学及生命科学等产生重大的影响.  相似文献   

17.
以弗兰克-赫兹实验为背景,将玻尔理论及守恒思想 有机融入氦原子系统,通过氦原子对电子能量的吸收的选择性 探究,探究氦原子的能量分布的不连续性及分立能级的存在, 进而说明复杂原子内部分立能级的普遍存在。  相似文献   

18.
激光原理     
激光又名莱塞.莱塞是英语Laser的译音,是由Light Amplification byStimulated Emission of Radiation(受激辐射引起的光放大)这几个词的第一个字母拼成的.故激光器就是指受激辐射引起的光放大器.激光的主要特点是能对光进行放大.这点和电子管、晶体管能放大电压、放大电流相类似.电子管、晶体管的放大原理大家都较熟悉,但激光的光放大原理却涉及到原子结构和量子力学.原子具有不同的能级(或称能态),这些能级好比一个梯子的级,由下而上:1、2、3、4级.一个物体中的原子,在室温下,大多数处于最低能级,即基态.基态的原子可以吸收能量并受激而升到较高的能级,即激发态.当物质处于热平衡时,在各个能态的原子数目,低能态的平均原子数总是比在高能态的多(见下图).  相似文献   

19.
本文简要讨论了原子轨道能级公式,运用屏蔽效应、穿透效应阐述了原子轨道能级顺序和惰性电子对效应问题,说明了原子轨道能级序并非对任何原子都是一样的。在中学化学乃至基础无机化学教学中,原子结构教学既是重点,也是难点。而原子结构很重要的一个问题就是核外电子排布,这涉及到原子轨道的能量进而原子整体的能量问题。而清楚原子轨道能量及其变化情况,掌握电子填充和电离次序的差异和本质,对于正确处理教材,恰当阐述问题,把握教学深度都是有益的。本文试图就此作一粗浅的分析和讨论。  相似文献   

20.
文章用密度泛涵理论(DFT)和广义梯度近似(GGA)研究了铁、钴和镍在纤锌矿结构氮化硼(w-BN)(001)B面上排列的纳米线的电子结构和磁性,计算了原子的磁矩和态密度,发现在w-BN(001)的B面上的铁和钴纳米线具有高自旋极化的特性,并与孤立的铁、钴和镍原子线的电子结构进行了比较研究,这种高自旋极化材料在微电子器件中可以用作自旋过滤器.  相似文献   

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