4.1. Состояние вопроса и постановка задачи 4.2. Энергия частицы и силового поля 4.3. Тормозное излучение электрона 4.4. Реакция излучения и соотношение неопределённости 4.5.1. Планетарная модель атома 4.5.2. Энергия связи электрона с ядром 4.7. Проблема квантовых корреляций и телепортации 4.8. О чём свидетельствует поперечный эффект Доплера?
Очерк 6.
Электродинамика Максвелла
Очерк 8. Макроскопическая природа трения
K K K K K
K K K K K
ОЧЕРКИ
4.1. Состояние вопроса и постановка задачи 4.2. Энергия частицы и силового поля 4.3. Тормозное излучение электрона 4.4. Реакция излучения и соотношение неопределённости 4.5.1. Планетарная модель атома 4.5.2. Энергия связи электрона с ядром 4.7. Проблема квантовых корреляций и телепортации 4.8. О чём свидетельствует поперечный эффект Доплера?
Очерк 6.
Электродинамика Максвелла
Очерк 8. Макроскопическая природа трения
|
[Главная][Презентация][Очерки][Статьи][Брошюра][Изобретения][Мой архив] 4.5.2. Энергия связи электрона с ядром
Для связанного
электрона вместо
(4.4) имеем следующее уравнение баланса энергии:
Используя подстановку
Cosγ
= iSinγ
и связь i = – 1/i, представим его в следующем
виде:
Это
уравнение легко преобразуется к виду, задающему функцию связи электрона в атоме,
аналогичную гравитационной
На рис. 4.5 полученная функция связи построена для атома водорода и трёх значений момента импульса электрона: l = 0, ħ и 2ħ. В положении 1 показан свободный самовращающийся по спирали электрон, который под действием кулоновской силы сближается с ядром (протон) атома. В положении 2 показан тот же электрон, «приведённый» к статическим условиям: для этого радиус спиральной траектории электрона мы условно положили равным нулю. Энергетическое состояние электрона в положении 2 согласно (4.6) определяется суммой относительно большой по величине и отрицательной по знаку внутренней энергии –m0 c 2 = –ћw0 и относительно малой и положительной кинетической энергии ½ m0u2 = ½ ћw0/n2. При l = ћ свободный электрон разгоняется в направлении ядра как в поступательном движении, так и во вращении, а его потенциальная и кинетическая энергия увеличиваются. На начальном участке сближения электрона с ядром (положение 3 электрона) решающее влияние оказывает рост потенциальной энергии, на конечном — кинетической, результатом чего является наличие минимума в функции связи. Положение 4 отвечает стационарной орбите электрона при l = 0 (плоская орбита 3 электрона на рис. 4.4), занимая которую электрон приобретает световую скорость вращения и частично освобождается от своего силового поля (излучает). Положительная кинетическая энергия и отрицательная энергия связи в этом случае уравновешены: дальнейшему сближению электрона с ядром препятствует необходимость преодоления им светового барьера, а удалению от ядра — увеличение отрицательной энергии связи (притяжения к ядру). При возбуждении атома посредством внешнего энергетического воздействия на электрон последний удаляется от ядра за границу энергетического уровня с n = 2 (положение 5 электрона) или более «высокого» и приобретает некоторый момент импульса. Это вынуждает его «занять» одну из возможных кривых функции связи (в нашем случае это всё те же функция с l = ћ и положение 3 электрона) и вернуться по ней в положение 4 основного состояния атома, испустив фотон. При «выбивании» электрона за границу боровской орбиты (этому соответствует n > 100) электрон становится свободным, а атом — ионизованным. [Главная][Презентация][Очерки][Статьи][Брошюра][Изобретения][Мой архив] |