Wikipedia
Планетарная модель атома Бора-Резерфорда. В 1911 году [10] Эрнест Резерфорд, проделав ряд экспериментов, пришёл к выводу, что атом представляет собой подобие планетной системы, в которой электроны движутся по орбитам вокруг расположенного в центре атома тяжёлого положительно заряженного ядра («модель атома Резерфорда») . Однако такое описание атома вошло в противоречие с классической электродинамикой. Дело в том, что, согласно классической электродинамике, электрон при движении с центростремительным ускорением должен излучать электромагнитные волны, а, следовательно, терять энергию. Расчеты показывали, что время, за которое электрон в таком атоме упадёт на ядро, совершенно ничтожно. Для объяснения стабильности атомов Нильсу Бору пришлось ввести постулаты, которые сводились к тому, что электрон в атоме, находясь в некоторых специальных энергетических состояниях, не излучает энергию («модель атома Бора-Резерфорда») . Постулаты Бора показали, что для описания атома классическая механика неприменима. Дальнейшее изучение излучения атома привело к созданию квантовой механики, которая позволила объяснить подавляющее большинство наблюдаемых фактов.
Домашние задания: Другие предметы
опишите модель атома Резерфорда..!!плиз..*
Э. Резерфорд предложил планетарную модель атома, согласно которой ядро находится в центре атома, а электроны вращаются вокруг ядра подобно планетам, вращающимся вокруг Солнца. Заряды электронов уравновешиваются положительным зарядом ядра, и атом в целом остается электронейтральным.
Возникающая вследствие вращения электронов центробежная сила уравновешивается электростатическим притяжением электронов к противоположно заряженному ядру.
Опыты Резерфорда и его сотрудников привели к выводу, что в центре атома находится плотное положительно заряженное ядро, диаметр которого не превышает 10^-14–10^-15 м. Это ядро занимает только десятую-двенадцатую часть полного объема атома, но содержит весь положительный заряд и не менее 99,95 % его массы. Веществу, составляющему ядро атома, следовало приписать колоссальную плотность порядка ρ ≈ 1015 г/см3. Заряд ядра должен быть равен суммарному заряду всех электронов, входящих в состав атома. Впоследствии удалось установить, что если заряд электрона принять за единицу, то заряд ядра в точности равен номеру данного элемента в таблице Менделеева.
Опыты по рассеянию α-частиц позволили не только установить существование атомного ядра, но и определить его заряд. Оказалось, что положительный заряд ядра атома численно равен порядковому номеру элемента в периодической системе. Следовательно, порядковый номер элемента не просто регистрирует его положение в периодической системе, а является важнейшей константой элемента, выражающей положительный заряд ядра его атома. Из электронейтральности атома следует, что и количество вращающихся вокруг ядра электронов равно порядковому номеру элемента. Таков физический смысл порядкового номера элемента в Периодической системе элементов.
Возникающая вследствие вращения электронов центробежная сила уравновешивается электростатическим притяжением электронов к противоположно заряженному ядру.
Опыты Резерфорда и его сотрудников привели к выводу, что в центре атома находится плотное положительно заряженное ядро, диаметр которого не превышает 10^-14–10^-15 м. Это ядро занимает только десятую-двенадцатую часть полного объема атома, но содержит весь положительный заряд и не менее 99,95 % его массы. Веществу, составляющему ядро атома, следовало приписать колоссальную плотность порядка ρ ≈ 1015 г/см3. Заряд ядра должен быть равен суммарному заряду всех электронов, входящих в состав атома. Впоследствии удалось установить, что если заряд электрона принять за единицу, то заряд ядра в точности равен номеру данного элемента в таблице Менделеева.

Опыты по рассеянию α-частиц позволили не только установить существование атомного ядра, но и определить его заряд. Оказалось, что положительный заряд ядра атома численно равен порядковому номеру элемента в периодической системе. Следовательно, порядковый номер элемента не просто регистрирует его положение в периодической системе, а является важнейшей константой элемента, выражающей положительный заряд ядра его атома. Из электронейтральности атома следует, что и количество вращающихся вокруг ядра электронов равно порядковому номеру элемента. Таков физический смысл порядкового номера элемента в Периодической системе элементов.
Странная логика научной революции
Атом Резерфорда не излучает, хотя электроны в нем излучают. Из классической теории, а также из теоретической электротехники и технической электродинамики следует, что ядро излучает тоже, причем так, что сумма этих двух излучений равна нулю. Но тогда в ядре должен возбуждаться какой-то электромагнитный процесс, который и становится источником излучения.
Классическая научная школа физики полагала, что законы природы в микро и макромире одни и те же, потому и свойства элементов микромира не отличаются радикально от свойств предметов в макромире, в том числе свойства колебательные. Всякий объёмный предмет, будучи лишен внутренних потерь энергии, станет объёмным звуковым резонатором с богатым спектром частот и мод собственных колебаний. А атомное ядро пронизано э. м. полями, потому его механические колебания становятся электромеханическими и излучающими э. м. поля. Идеальный резонатор.
Предположим на этом основании, что это процесс собственных колебаний в ядре, идущий в резонанс с частотой излучения электронов. Ядерный резонанс. А если эти излучения взаимно погашаются, то источники излучений действуют еще и как приёмники энергии излучений друг друга. Значит, ядерные колебания поддерживаются энергией, излучаемой электронами, но лишь такие колебания, тех частот и мод, которые гасят излучение электронов, за счет энергии которых и развиваются. Прочие затухают.
Всё это происходит само собой, автоматически, при любом числе электронов, в ионах, молекулах и прочих системах микромира, лишь бы были в ядре нужные моды собственных колебаний как потенциально возможные. По классическим представлениям, колебательных мод достаточно.
С одной стороны тут всё, вроде бы, просто и ясно. Но получается некое открытие: электроны обращаются в резонанс с ядерными колебаниями. А академическая физика утверждает, что вопрос об отсутствии излучений из атома в принципе не решается классическими теориями.
Тогда смотрим учебник, где это излагается подробно. И замечаем, что случай резонанса в нем не рассмотрен, обойден. Есть даже рисунок: электрон падает на ядро по пологой спирали, увеличивая частоту обращения. Будто сканирует ядро на предмет резонансов. А что, если найдет его? Учебник молчит. Ядерные резонансы известны с 1938-го года, описаны в другой главе того же учебника, лет на 30 позже изданном. Ох, что-то хитрят академики.
Атом Резерфорда не излучает, хотя электроны в нем излучают. Из классической теории, а также из теоретической электротехники и технической электродинамики следует, что ядро излучает тоже, причем так, что сумма этих двух излучений равна нулю. Но тогда в ядре должен возбуждаться какой-то электромагнитный процесс, который и становится источником излучения.
Классическая научная школа физики полагала, что законы природы в микро и макромире одни и те же, потому и свойства элементов микромира не отличаются радикально от свойств предметов в макромире, в том числе свойства колебательные. Всякий объёмный предмет, будучи лишен внутренних потерь энергии, станет объёмным звуковым резонатором с богатым спектром частот и мод собственных колебаний. А атомное ядро пронизано э. м. полями, потому его механические колебания становятся электромеханическими и излучающими э. м. поля. Идеальный резонатор.
Предположим на этом основании, что это процесс собственных колебаний в ядре, идущий в резонанс с частотой излучения электронов. Ядерный резонанс. А если эти излучения взаимно погашаются, то источники излучений действуют еще и как приёмники энергии излучений друг друга. Значит, ядерные колебания поддерживаются энергией, излучаемой электронами, но лишь такие колебания, тех частот и мод, которые гасят излучение электронов, за счет энергии которых и развиваются. Прочие затухают.
Всё это происходит само собой, автоматически, при любом числе электронов, в ионах, молекулах и прочих системах микромира, лишь бы были в ядре нужные моды собственных колебаний как потенциально возможные. По классическим представлениям, колебательных мод достаточно.
С одной стороны тут всё, вроде бы, просто и ясно. Но получается некое открытие: электроны обращаются в резонанс с ядерными колебаниями. А академическая физика утверждает, что вопрос об отсутствии излучений из атома в принципе не решается классическими теориями.
Тогда смотрим учебник, где это излагается подробно. И замечаем, что случай резонанса в нем не рассмотрен, обойден. Есть даже рисунок: электрон падает на ядро по пологой спирали, увеличивая частоту обращения. Будто сканирует ядро на предмет резонансов. А что, если найдет его? Учебник молчит. Ядерные резонансы известны с 1938-го года, описаны в другой главе того же учебника, лет на 30 позже изданном. Ох, что-то хитрят академики.
Похожие вопросы
- Явления, подтверждающие сложное строение атома. Опыты Резерфорда. планетарная модель атома.
- модель атома по Резерфорду
- Опишите планетарную модель атома и...
- Помогите описать Ровенну из "Айвенго",плиз!!!
- Почему при изготовлении модели молекулы пропана атомы углерода соединяются между собой под углом 109 градусов?
- В чем был недостаток модели Резерфорда?
- вопрос по Дубровскому опишите всё плиз
- помогите с литературой плиз!! ! описать как развивались отношения алёхина и анны, в рассказе Чехова, "О любви" плизззз.
- Подскажите плиз! Литература, 6 класс. Рассказ "В дурном обществе", опишите героя Арсения.
- Помогите!)) Народ, опишите мне плиз в очень кратком содержании "гамлета" у. шекспира, умоляю, очень надо!!!