Экспериментальные факты, лежащие в основе квантовой теории. Волновые и корпускулярные свойства материи.
1900. Планк. Исследование равновесного э/м излучения. Излучение и поглощение света веществом происходит порциями – квантами.
– энергия кванта излучения,
эрг?с – постоянная Планка.
Двойственность природы излучения – наличие корпускулярных и волновых свойств.
1905. Эйнштейн. Исследование фотоэлектрических явлений. При распространении в пространстве свет ведет себя подобно совокупности частиц, чья энергия определяется формулой Планка. Частицы – фотоны – обладают также и волновыми свойствами (интерференция, дифракция).
Фотоэффект:
,
– максимальная энергия вылетающих электронов,
– работа выхода. При
– красная граница фотоэффекта.
1922. Комптон. Рассеяние фотонов на свободных электронах.
, где
и
– длины волн рассеянного и падающего излучения,
– угол рассеяния,
– комптоновская длина волны.
1885 – зафиксированы серии Бальмера:
.
– обобщенная формула Бальмера (n>m). n=1 – серия Лаймана, 2 – Бальмера, 3- Пашена, и т.д.
– композиционный закон Ритца.
1927. Дифракция электронов на кристаллах.
– длина волны де Бройля.
1922. Опыты Штерна и Герлаха.
![]() | ![]() | , где – магнитный момент. Проекция момента на магнитное поле может принимать только дискретные значения. |
Пучок атомов пропускался сквозь сильно неоднородное поперечное магнитное поле. Наблюдалось расщепление пучка, что являлось следствием квантования проекции магнитного момента.


, где
– магнитный момент.