10.4.
Глоссарий
Дисперсия
волн
–
зависимость
фазовой
скорости
гармониче
-
ской
волны
от
ее
частоты
.
Дисперсия
света
–
зависимость
показателя
преломления
веще
-
ства
от
частоты
(
длина
волны
)
света
.
Дифракция
волн
–
отклонение
при
распространении
волн
от
законов
геометрической
оптики
.
Интерференция
–
сложение
в
пространстве
волн
,
в
результате
которого
в
разных
его
точках
получается
усиление
или
ослабление
амплитуды
ре
-
зультирующей
волны
.
В
.
А
.
Никитенко
,
А
.
П
.
Прунцев
143
Линза
–
прозрачное
тело
,
ограниченное
двумя
по
-
верхностями
,
преломляющими
световые
лучи
,
способное
формировать
оптические
изображения
светящихся
объектов
.
Оптическая
ось
сферической
линзы
(
главная
)
–
прямая
,
проходящая
через
центры
сфериче
-
ских
поверхностей
линзы
.
(
побочная
) –
любая
прямая
,
проходящая
через
оптиче
-
ский
центр
линзы
под
углом
к
главной
оп
-
тической
оси
.
Оптическая
сила
линзы
–
величина
,
обратная
фокусному
расстоянию
линзы
.
Показатель
преломления
среды
(
абсолютный
)
–
коэффициент
,
который
показывает
во
сколько
раз
скорость
электромагнитных
волн
в
среде
меньше
,
чем
в
вакууме
;
(
относительный
) –
отношение
абсолютных
показателей
пре
-
ломления
двух
сред
.
Фокус
–
точка
,
в
которой
в
результате
прохождения
параллельным
пучком
лучей
оптической
системы
пересекаются
лучи
пучка
или
их
продолжения
,
если
система
превращает
па
-
раллельный
пучок
в
расходящийся
.
Фокус
главный
линзы
–
точка
на
главной
оптической
оси
линзы
,
в
которой
собираются
лучи
(
или
их
продол
-
жения
),
падающие
на
линзу
параллельно
ее
главной
оптической
оси
.
Фокальная
плоскость
–
плоскость
,
проведенная
через
фокус
линзы
перпендикулярно
к
главной
оптической
оси
.
Фокусное
расстояние
–
расстояние
от
центра
линзы
до
главного
фокуса
.
Конспект
лекций
144
Основные
вопросы
для
повторения
:
1.
Введите
понятие
абсолютного
и
относительного
показателя
пре
-
ломления
.
2.
Сформулируйте
законы
прямолинейного
распространения
света
,
независимости
световых
лучей
,
преломления
и
отражения
света
.
3.
Покажите
приемы
нахождения
изображения
в
плоском
зеркале
.
4.
Что
представляет
собой
линза
?
Каково
ее
назначение
?
5.
Дайте
определение
главной
и
побочной
оптической
оси
,
центра
линзы
и
ее
оптической
силы
.
6.
Что
такое
главный
фокус
и
фокусное
расстояние
линзы
,
фокальная
плоскость
?
7.
Запишите
формулу
линзы
.
8.
Приведите
примеры
построения
изображений
в
линзах
.
9.
Дайте
определение
явлениям
интерференции
,
дифракции
и
дис
-
персии
света
.
10.
Сформулируйте
постулаты
специальной
теории
относительности
.
11.
Что
такое
релятивистская
энергия
и
импульс
?
В
.
А
.
Никитенко
,
А
.
П
.
Прунцев
145
Лекция
№
11
11.1.
Элементы
квантовой
теории
.
Строение
атома
Ряд
уже
рассмотренных
явлений
и
,
в
частности
,
явления
ин
-
терференции
и
дифракции
света
хорошо
описываются
методами
классической
физики
,
исходя
из
представлений
о
волновой
природе
электромагнитного
излучения
и
света
в
том
числе
.
Однако
,
ряд
под
-
твержденных
опытом
фактов
объяснить
,
используя
волновую
теорию
,
затруднительно
.
Например
,
исследование
спектров
излучения
паров
и
газов
при
низких
давлениях
показало
,
что
они
имеют
линейчатый
(
дискретный
)
характер
и
состоят
из
относительно
узких
частотных
интервалов
,
где
интенсивность
излучения
значительна
.
Так
,
водород
в
видимой
части
спектра
дает
пять
линий
,
натрий
–
одну
.
Эти
результа
-
ты
становятся
понятными
,
если
электромагнитное
излучение
рас
-
сматривать
не
только
как
волну
,
но
и
как
систему
,
состоящую
из
оп
-
ределенных
частиц
(
корпускул
).
Для
объяснения
закономерности
распределений
линий
в
спектре
и
причин
их
появления
необходимо
было
создать
модель
атома
,
пригодную
для
описания
спектров
и
од
-
новременно
для
объяснения
видов
химических
связей
и
периодично
-
сти
химических
свойств
элементов
,
собранных
в
систему
Д
.
И
.
Мен
-
делеева
.
Первая
модель
атома
была
создана
Дж
.
Томсоном
.
По
его
гипотезе
атом
–
это
положительно
и
непрерывно
заряженный
шар
,
внутри
которого
распределены
отрицательные
заряды
–
электроны
(
атом
в
целом
электронейтрален
).
При
этом
полагалось
,
что
электро
-
ны
могут
совершать
гармонические
колебания
и
соответственно
из
-
лучать
электромагнитные
световые
волны
.
Однако
,
спектр
,
рассчи
-
танный
по
теории
Томсона
,
значительно
отличался
от
частот
реально
-
го
спектра
.
Следующим
этапом
построения
атома
была
ядерная
(
плане
-
тарная
)
модель
английского
физика
Э
.
Резерфорда
,
показавшего
ре
-
зультатами
ряда
опытов
,
что
атом
состоит
из
массивной
центральной
части
–
ядра
(r
10
-15
м
),
имеющего
положительный
заряд
.
Вокруг
яд
-
ра
по
замкнутым
орбитам
движутся
электроны
,
заполняя
сферический
объем
радиусом
R
10
-10
м
(
радиус
атома
).
Электроны
движутся
уско
-
Конспект
лекций
146
ренно
и
должны
непрерывно
излучать
электромагнитную
энергию
,
вследствие
чего
их
расстояние
до
ядра
будет
непрерывно
уменьшать
-
ся
.
Довольно
скоро
электроны
упадут
на
ядро
,
спектр
излучения
ато
-
ма
при
этом
должен
быть
непрерывным
.
Линейчатый
спектр
атома
и
наблюдаемая
его
стабильность
показывают
ошибочность
и
этой
мо
-
дели
,
построенной
,
по
существу
,
в
рамках
классической
физики
.
Постулаты
Бора
.
Спектр
водорода
Более
совершенную
модель
атома
предложил
Нильс
Бор
.
Он
оставил
по
сути
неизменной
модель
атома
Резерфорда
,
но
ввел
ряд
положений
,
противоречащих
классической
физике
,
которые
были
на
-
званы
постулатами
Бора
.
1.
В
атоме
существуют
устойчивые
(
стационарные
)
состоя
-
ния
,
характеризующиеся
определенными
значениями
энергий
Е
1
,
Е
2
, ...
Е
n
,
находясь
в
которых
атом
не
рождает
и
не
поглощает
электро
-
магнитное
излучение
.
2.
При
переходе
из
одного
стационарного
состояния
в
другое
(
самопроизвольно
или
вынужденно
)
атом
излучает
или
поглощает
порцию
(
квант
)
электромагнитной
энергии
,
величина
которой
равна
Е
n
–
Е
m
= h
,
(11.1)
где
n
m
соответствует
излучению
, n
m –
поглощению
; h = 6,62
10
-
34
Дж
с
называется
постоянной
Планка
;
–
частота
излучаемой
(
по
-
глощае
-
мой
)
электромагнитной
энергии
.
Произведение
Е
= h
представляет
собой
энергию
кванта
электромагнитного
излучения
.
Энергию
кванта
можно
выразить
и
через
длину
волны
излучения
.
Е
= h
=
hc
,
(11.2)
где
с
–
скорость
света
в
вакууме
.
Кроме
указанных
двух
утверждений
Н
.
Бор
ввел
следующее
соотношение
для
кругового
движения
электрона
вокруг
ядра
атома
m
е
R = n
2
h
,
(11.3)
В
.
А
.
Никитенко
,
А
.
П
.
Прунцев
147
где
m
е
–
масса
электрона
,
–
его
скорость
, R –
радиус
орбиты
элек
-
трона
при
его
вращении
вокруг
ядра
атома
,
когда
он
находится
в
од
-
ном
из
стационарных
состояний
, h –
постоянная
Планка
, n –
целое
число
(1, 2, 3...).
Теория
Бора
позволяет
определить
энергию
и
радиус
враще
-
ния
электрона
вокруг
ядра
водородоподобного
атома
(
рассматривает
-
ся
конкретный
электрон
без
учета
остальных
)
для
различных
стацио
-
нарных
состояний
:
Е
n
= –
2
2
2
0
е
4
2
n
1
h
8
m
e
z
,
(11.4)
где
z –
атомный
номер
элемента
.
Стационарное
состояние
с
наименьшей
энергией
(n=1)
назы
-
вают
основным
состоянием
атома
.
Состояния
атома
с
большей
энер
-
гией
(n
1)
носят
название
возбужденных
состояний
.
Таким
образом
,
состояния
атома
характеризуются
дискрет
-
ным
набором
энергий
,
т
.
е
.
энергия
атома
квантуется
.
Для
радиусов
вращения
электронов
в
стационарных
состоя
-
ниях
можно
получить
следующее
выражение
R
n
=
z
2
е
2
0
e
m
h
n
2
.
(11.5)
При
z=1 (
атом
водорода
)
и
n=1
получается
первый
боровский
радиус
орбиты
,
наименьший
из
всех
возможных
.
Подстановка
кон
-
стант
в
выражение
11.5
дает
следующее
значение
первого
боровского
радиуса
R
1
=5,28
10
-11
м
.
Частоту
электромагнитного
излучения
атома
можно
подсчи
-
тать
по
формуле
= R
2
j
2
i
n
1
n
1
,
(11.6)
где
n
i
–
число
,
соответствующее
стационарному
состоянию
,
в
которое
переходит
атом
после
излучения
; n
j
–
число
,
соответствующее
состоя
-
нию
атома
до
излучения
; R –
постоянная
Ридберга
(R=3,29
10
15
с
-1
).
Конспект
лекций
148
По
теории
Бора
линейчатый
спектр
атома
водорода
представ
-
ляет
собой
спектральные
линии
,
соответствующие
переходу
атома
из
различных
стационарных
состояний
с
более
высокими
энергиями
(n
j
)
в
определенное
стационарное
состояние
с
меньшей
энергией
(n
i
).
Так
,
серия
линий
,
соответствующих
в
выражении
11.6 n
i
=1 (n
j
= 2, 3...)
но
-
сит
название
серии
Лаймана
в
ультрафиолетовой
части
спектра
.
Если
n
i
=2 (n
j
=3, 4...),
спектральные
линии
лежат
в
видимой
части
спектра
и
носят
название
серии
Бальмера
.
Далее
(n
i
=3)
находится
серия
Пашена
в
инфракрасной
области
и
т
.
д
. (
рис
. 11.1).
Спектр
поглощения
атома
водорода
также
является
линейча
-
тым
,
но
содержит
только
серию
Лаймана
(
свободные
атомы
водорода
обычно
находятся
в
состоянии
с
n=1).
Исходя
из
вышесказанного
,
можно
сделать
следующие
заклю
-
чения
:
1.
Свет
излучается
и
поглощается
атомами
в
виде
отдельных
порций
–
квантов
.
2.
Квант
электромагнитного
излучения
можно
рассматривать
как
элементарную
частицу
(
корпускулу
)
с
энергией
Е
= h
.
Достарыңызбен бөлісу: |