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[可愛(ài)清新]原子結(jié)構(gòu)-文庫(kù)吧資料

2025-03-28 02:39本頁(yè)面
  

【正文】 s) E(np) E(nd) E(nf) 3) 當(dāng) n和 l都不同時(shí),可能發(fā)生 n較大的某些軌道的能量反而比 n小的某些軌道能量低的現(xiàn)象。 2. 鉆穿效應(yīng) 當(dāng) n相同時(shí) , 電子鉆穿到核附近的能力為 : nsnpndnf 軌道能級(jí)分裂: EnsEnpEndEnf 鉆穿不僅引起軌道能級(jí)的分裂,還導(dǎo)致能級(jí)的交錯(cuò)。 由于電子鉆穿而引起能量發(fā)生變化的現(xiàn)象稱為鉆穿效應(yīng)。 外層電子可以鉆入內(nèi)電子殼層而更靠近原子核。 一、屏蔽效應(yīng)與鉆穿效應(yīng) 屏蔽效應(yīng) 多電子原子中,某電子 i 受到其余電子的排斥作用, 相當(dāng)于部分抵消了核對(duì)電子的吸引作用, 而使其有效核電荷降低的現(xiàn)象, 稱為其余電子對(duì)該電子 i 的屏蔽作用 。 D. n =1, l = 2, m = 1 n = 4, l = 0, m = 0。 B 例: 軌道運(yùn)動(dòng)狀態(tài)為 ?2pz,可用來(lái)描述的量子數(shù)為 A. n =1, l = 0, m = 0。 1/2 177。 1/2 。 1/2。 177。 1/2 177。 3px, 3py, 3pz。 l 軌道數(shù) 1 4 9 n2 符號(hào) 1s 2s。 1,177。 1 。 1 0。 1. 主量子數(shù) n決定電子出現(xiàn)幾率最大的區(qū)域離核的遠(yuǎn)近(或電子層),并且是決定電子能量的主要因素; 2. 角量子數(shù) l決定原子軌道 ( 或電子云 ) 的形狀 , 同時(shí)也影響電子的能量; m決定原子軌道或電子云在空間的伸展方向 ms決定電子的自旋狀態(tài)(或自旋方向) 電子的運(yùn)動(dòng)狀態(tài) 四個(gè)量子數(shù) , , , sn l m m?四個(gè)量子數(shù)小結(jié) n 1 2 3 …n l 0 0, 1 0, 1, 2 0…n 1 符號(hào) 1s 2s, 2p 3s, 3p, 3d ns, np.. m 0 0。 電子的自旋 只有兩個(gè)方向,順時(shí)針和逆時(shí)針?lè)较颉? 2. 自旋量子數(shù) ms= +1/2和 1/2。Uhlenbeck)和哥施密特( S p 軌道 (l = 1, m = +1, 0, 1) m 三種取值 , 三種取向 , 三條等價(jià) (簡(jiǎn)并 ) p 軌道 . s 軌道 (l = 0, m = 0 ) : m 一 種取值 , 空間一種取向 , 一條 s 軌道 . d 軌道 (l = 2, m = +2, +1, 0, 1, 2) : m 五 種取值 , 空間五種取向 , 五條等價(jià) (簡(jiǎn)并 ) d 軌道 . f 軌道 ( l = 3, m = +3, +2, +1, 0, 1, 2, 3 ) m 七種取值 , 空間七種取向 , 七條等價(jià) (簡(jiǎn)并 ) f 軌道 . ( 4)自旋量子數(shù) (ms) ms = ?1/2, 表示同一軌道中電子的二種自旋狀態(tài) 1925年,烏倫貝克( G l 軌道數(shù) 1 1+3 1+3+5 n2 3. 但與電子的能量無(wú)關(guān)。 1,177。 1 0; 0,177。 2. m決定原子軌道在空間的伸展方向 (即 2l+1個(gè) )。 3, … 177。 1, 177。 Ens Enp End Enf E1s E2s E3s E4s 5. l表示原子軌道(或電子云)的形狀 。 2. 在每一個(gè)主量子數(shù) n中,有 n個(gè)角量子數(shù)。 拉丁字母 K L M N O P Q 主量子數(shù) n 1 2 3 4 5 6 7 4. n也稱為電子層數(shù) , 位于元素周期表中最右邊一列 。 2. 主量子數(shù)的 n的取值為 1, 2, 3…n 等正整數(shù)。若此三個(gè)值確定,則波函數(shù)就確定了。 5. 在求解 ψ的過(guò)程中,需引進(jìn) n, l 和 m三個(gè)量子數(shù)。 表示概率密度,其空間圖象就是電子云的空間分布圖象。 2. 電子的運(yùn)動(dòng)符合測(cè)不準(zhǔn)原理,沒(méi)有確定的運(yùn)動(dòng)軌道。 Orbitals. Boundary surface diagrams for Hatom electron densities 二、氫原子的 量子力學(xué)模型 (一 ) 原子軌道和波函數(shù) 薛定諤 二階偏微分 方程 m為粒子的質(zhì)量; x、 y和 z為粒子在空間的坐標(biāo); E為總能量(勢(shì)能+動(dòng)能); V為勢(shì)能; h為普朗克常數(shù);方程的解 ψ稱為波函數(shù) (描述微觀領(lǐng)域中具有波動(dòng)性的粒子的運(yùn)動(dòng)狀態(tài), 當(dāng) 薛定諤方程為描述核外電子運(yùn)動(dòng)的方程時(shí) ,則它的解是描述核外電子運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的函數(shù), ψ即被稱為原子軌道函數(shù), 簡(jiǎn)稱 原子軌道 ) 。 單個(gè)電子運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的波函數(shù) ψ又常被稱作 原子軌道 。 L. de Broglie (18921987) 第二節(jié) 氫原子的量子力學(xué)模型 測(cè)不準(zhǔn)原理 1927年,海森伯提出測(cè)不準(zhǔn)原理 (獲 1932年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng) ): △ x .△ px ≥h / 4π △ x為 x方向坐標(biāo)的測(cè)不準(zhǔn)量 (誤差 ), △ px 為 x方向動(dòng)量的測(cè)不準(zhǔn)量, h為普朗克常數(shù)。從而他于 1929年獲得諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。 Niels Bohr (18851962) ? 一、 微觀粒子的波粒二象性 ? 1924年, de Broglie提出所有微觀粒子也具有波粒二象性。原子內(nèi)的電子可處于不同定態(tài)。第一節(jié) 氫原子結(jié)構(gòu)的 Bohr模型 一、原子結(jié)構(gòu)的認(rèn)識(shí)史 道爾頓 -- 湯姆遜 -- 盧瑟福 - →玻爾理論 第一章 原子結(jié)構(gòu) 波爾理論的假設(shè) 庫(kù)侖引力產(chǎn)生向心加速度 二、 Bohr 氫原子模型( 1913) 波爾量子化條件 核外存在不連續(xù)的穩(wěn)定軌道。在這種軌道上運(yùn)動(dòng)的電子處于穩(wěn)態(tài),并不輻射能量。 電子可以在不同軌道間躍遷。 (物質(zhì)波或德布羅意波: l = h/mv) 1927年此理論被證實(shí)是
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