Теория строения атомов и молекул

Содержание

Слайд 2

Атомы Томсон предположил, что атомы состоят из положительно заряженной сферы, в

Атомы
Томсон предположил, что атомы состоят из положительно заряженной сферы, в которую

вкраплены электроны. Эта модель атома получила среди ученых прозвище «сливовый пудинг»
В 1910 году английский физик Эрнст Резерфорд со своими учениками Гейгером и Марсденом провели эксперимент, который дал поразительные результаты, необъяснимые с точки зрения модели Томсона.

Московский технологический университет Институт тонких химических технологий
Кафедра физической химии
Физическая химия II. Теория строения атомов и молекул

Теория строения атомов и молекул. Лекция 1

Слайд 3

Московский технологический университет Институт тонких химических технологий Кафедра физической химии Физическая

 

Московский технологический университет Институт тонких химических технологий
Кафедра физической химии
Физическая химия II.

Теория строения атомов и молекул

Теория строения атомов и молекул. Лекция 1

Слайд 4

Атомы Линейчатый спектр атома водорода Исследования спектров излучения разреженных газов (т.

Атомы
Линейчатый спектр атома водорода
Исследования спектров излучения разреженных газов (т. е. спектров

излучения отдельных атомов) показали, что каждому газу присущ определенный линейчатый спектр, состоящий из отдельных спектральных линий или групп близко расположенных линий. Самым изученным является спектр наиболее простого атома - атома водорода.

Московский технологический университет Институт тонких химических технологий
Кафедра физической химии
Физическая химия II. Теория строения атомов и молекул

Теория строения атомов и молекул. Лекция 1

Слайд 5

Московский технологический университет Институт тонких химических технологий Кафедра физической химии Физическая

 

Московский технологический университет Институт тонких химических технологий
Кафедра физической химии
Физическая химия II.

Теория строения атомов и молекул

Теория строения атомов и молекул. Лекция 1

Слайд 6

Московский технологический университет Институт тонких химических технологий Кафедра физической химии Физическая

 

Московский технологический университет Институт тонких химических технологий
Кафедра физической химии
Физическая химия II.

Теория строения атомов и молекул

Теория строения атомов и молекул. Лекция 1

Слайд 7

Московский технологический университет Институт тонких химических технологий Кафедра физической химии Физическая

 

Московский технологический университет Институт тонких химических технологий
Кафедра физической химии
Физическая химия II.

Теория строения атомов и молекул

Теория строения атомов и молекул. Лекция 1

Слайд 8

Московский технологический университет Институт тонких химических технологий Кафедра физической химии Физическая

 

Московский технологический университет Институт тонких химических технологий
Кафедра физической химии
Физическая химия II.

Теория строения атомов и молекул

Теория строения атомов и молекул. Лекция 1

Слайд 9

Московский технологический университет Институт тонких химических технологий Кафедра физической химии Физическая

Московский технологический университет Институт тонких химических технологий
Кафедра физической химии
Физическая химия II.

Теория строения атомов и молекул

Теория строения атомов и молекул. Лекция 1

Корпускулярно-волновой дуализм
Что такое свет?
XIX век – электромагнитная волна:
Интерференция (взаимное увеличение или уменьшение результирующей амплитуды двух или нескольких когерентных волн при их наложении друг на друга)
Дифракция (интерференция вторичных волн)
Поляризация (явление направленного колебания векторов напряженности электрического поля E или напряженности магнитного поля H)
XX век – поток частиц:
Фотоэффект (испускание электронов веществом под действием света или любого другого электромагнитного излучения)
Эффект Комптона (некогерентное рассеяние фотонов на свободных электронах)
Фотохимические реакции (превращения, индуцируемые воздействие света)
В результате углубления представлений о природе света, выяснилось, что свет обладает двойственной природой, получившей название корпускулярно-волнового дуализма света.

Слайд 10

Московский технологический университет Институт тонких химических технологий Кафедра физической химии Физическая

Московский технологический университет Институт тонких химических технологий
Кафедра физической химии
Физическая химия II.

Теория строения атомов и молекул

Теория строения атомов и молекул. Лекция 1

 

Слайд 11

Московский технологический университет Институт тонких химических технологий Кафедра физической химии Физическая

Московский технологический университет Институт тонких химических технологий
Кафедра физической химии
Физическая химия II.

Теория строения атомов и молекул

Теория строения атомов и молекул. Лекция 1

 

Слайд 12

Московский технологический университет Институт тонких химических технологий Кафедра физической химии Физическая

Московский технологический университет Институт тонких химических технологий
Кафедра физической химии
Физическая химия II.

Теория строения атомов и молекул

Теория строения атомов и молекул. Лекция 1

 

Слайд 13

Московский технологический университет Институт тонких химических технологий Кафедра физической химии Физическая

Московский технологический университет Институт тонких химических технологий
Кафедра физической химии
Физическая химия II.

Теория строения атомов и молекул

Теория строения атомов и молекул. Лекция 1

 

 

Слайд 14

Московский технологический университет Институт тонких химических технологий Кафедра физической химии Физическая

Московский технологический университет Институт тонких химических технологий
Кафедра физической химии
Физическая химия II.

Теория строения атомов и молекул

Теория строения атомов и молекул. Лекция 1

 

Слайд 15

Московский технологический университет Институт тонких химических технологий Кафедра физической химии Физическая

Московский технологический университет Институт тонких химических технологий
Кафедра физической химии
Физическая химия II.

Теория строения атомов и молекул

Теория строения атомов и молекул. Лекция 1

 

Один электронвольт равен энергии, необходимой для переноса элементарного заряда в электростатическом поле между точками с разницей потенциалов в 1 В:
1 эВ = 1,602 176 6208(98)·10−19 Дж

Слайд 16

Московский технологический университет Институт тонких химических технологий Кафедра физической химии Физическая

Московский технологический университет Институт тонких химических технологий
Кафедра физической химии
Физическая химия II.

Теория строения атомов и молекул

Теория строения атомов и молекул. Лекция 1