>>

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.

| >>
Источник: Атомная физика. Шпаргалка. 2017

Еще по теме Экспериментальные факты, лежащие в основе квантовой теории. Волновые и корпускулярные свойства материи.:

  1. Экспериментальные факты, лежащие в основе квантовой теории. Волновые и корпускулярные свойства материи.