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氫原子的量子理論一、氫原子的薛定諤方程

Schr?dingerEquationofHydrogen+氫原子是自然界中最簡(jiǎn)單的原子系統(tǒng),用薛定諤方程求解氫原子中電子的能級(jí)和本征波函數(shù),是量子力學(xué)創(chuàng)立初期最令人信服的成就。由于求解過(guò)程比較復(fù)雜,下面只介紹求解的思路和步驟,列出結(jié)果并討論物理意義。質(zhì)子的質(zhì)量比電子的質(zhì)量大的多,在氫原子中可近似認(rèn)為質(zhì)子靜止而電子運(yùn)動(dòng),因此電子的能量就代表整個(gè)氫原子的能量。電子受質(zhì)子的庫(kù)侖力作用,勢(shì)能函數(shù)為:(取無(wú)限遠(yuǎn)處為勢(shì)能零點(diǎn))一、氫原子的薛定諤方程

Schr?dingerEquationofHydrogen一般定態(tài)薛定諤方程:定態(tài)薛定諤方程:采用球極坐標(biāo):定態(tài)薛定諤方程:一、氫原子的薛定諤方程

Schr?dingerEquationofHydrogen分離變量法求解,設(shè):式中:ml和λ為引入的常數(shù),解此三個(gè)方程,并考慮到波函數(shù)應(yīng)滿(mǎn)足的條件,即可得到波函數(shù)。

二、量子化條件和三個(gè)量子數(shù)(量子力學(xué)中的氫原子問(wèn)題的嚴(yán)格解)(不深究繁瑣的求解過(guò)程,著重討論所得出的幾點(diǎn)重要結(jié)論)1、能量量子化和主量子數(shù)

PrincipalQuantumNumbern:主量子數(shù)3)與玻爾理論的結(jié)果一致,但這里是量子力學(xué)的求解結(jié)果,不是人為的假設(shè),故這是一個(gè)自洽的理論體系。1)主量子數(shù)決定著氫原子能量的取值;2)n=1,稱(chēng)為基態(tài);n=2.3.4……稱(chēng)之為激發(fā)態(tài);

二、量子化條件和三個(gè)量子數(shù)(量子力學(xué)中的氫原子問(wèn)題的嚴(yán)格解)(不深究繁瑣的求解過(guò)程,著重討論所得出的幾點(diǎn)重要結(jié)論)2、角動(dòng)量量子化和角量子數(shù)

AngularQuantumNumber電子繞核運(yùn)動(dòng)的(軌道)角動(dòng)量的大小是量子化的:l

:(軌道)角(副)量子數(shù)2)處于l=0,1,2,3,

狀態(tài)的電子分別稱(chēng)為s,p,d,f,電子3)與玻爾的假設(shè)有所區(qū)別,實(shí)驗(yàn)證明,量子力學(xué)的結(jié)果更為準(zhǔn)確。1)當(dāng)主量子數(shù)n

確定后,角量子數(shù)可取l=0,1,2,…..(n-1)

,角動(dòng)量共有n個(gè)分立的值

二、量子化條件和三個(gè)量子數(shù)(量子力學(xué)中的氫原子問(wèn)題的嚴(yán)格解)(不深究繁瑣的求解過(guò)程,著重討論所得出的幾點(diǎn)重要結(jié)論)2、角動(dòng)量量子化和角量子數(shù)

AngularQuantumNumber電子繞核運(yùn)動(dòng)的(軌道)角動(dòng)量的大小是量子化的:l

:(軌道)角(副)量子數(shù)例如,n=3

時(shí),l=0,1,2

二、量子化條件和三個(gè)量子數(shù)(量子力學(xué)中的氫原子問(wèn)題的嚴(yán)格解)(不深究繁瑣的求解過(guò)程,著重討論所得出的幾點(diǎn)重要結(jié)論)3、角動(dòng)量空間量子化和磁量子數(shù)

MagneticQuantumNumberml

:(軌道)磁量子數(shù)當(dāng)置于外磁場(chǎng)中,角動(dòng)量L在空間取向只能取一些特定的方向,L在外磁場(chǎng)方向(Z

軸)的投影也滿(mǎn)足量子化條件:(2l+1)個(gè)對(duì)于同一L,它在z方向的投影可以取(2l+1)個(gè)值,因此L與z方向的夾角也只可能是(2l+1)個(gè)確定值;L在空間的取向是量子化的。電子的穩(wěn)定狀態(tài)可用n、l、m

三個(gè)量子數(shù)表示,相應(yīng)的波函數(shù)

nlmq磁量子數(shù)其決定了電子角動(dòng)量在空間的可能取向

二、量子化條件和三個(gè)量子數(shù)(量子力學(xué)中的氫原子問(wèn)題的嚴(yán)格解)(不深究繁瑣的求解過(guò)程,著重討論所得出的幾點(diǎn)重要結(jié)論)3、角動(dòng)量空間量子化和磁量子數(shù)

MagneticQuantumNumberml

:(軌道)磁量子數(shù)當(dāng)置于外磁場(chǎng)中,角動(dòng)量L在空間取向只能取一些特定的方向,L在外磁場(chǎng)方向(Z

軸)的投影也滿(mǎn)足量子化條件:(2l+1)個(gè)說(shuō)明:“Z方向”的問(wèn)題,在氫原子中,電子在庫(kù)侖場(chǎng)中的勢(shì)函數(shù)具有球?qū)ΨQ(chēng),因此可選取任何一個(gè)方向?yàn)閆軸。但當(dāng)原子處在外場(chǎng)中(磁場(chǎng)或電場(chǎng))時(shí),球?qū)ΨQ(chēng)被破壞,這時(shí)外場(chǎng)就是一個(gè)特殊方向,此時(shí),一般選取外場(chǎng)方向?yàn)閆軸方向。q磁量子數(shù)其決定了電子角動(dòng)量在空間的可能取向

二、量子化條件和三個(gè)量子數(shù)(量子力學(xué)中的氫原子問(wèn)題的嚴(yán)格解)(不深究繁瑣的求解過(guò)程,著重討論所得出的幾點(diǎn)重要結(jié)論)3、角動(dòng)量空間量子化和磁量子數(shù)

MagneticQuantumNumberml

:(軌道)磁量子數(shù)例如,l=3

時(shí),三、氫原子中電子的概率分布(電子云)在氫原子中,求解薛定諤方程得到的電子的波函數(shù),對(duì)應(yīng)每一組量子數(shù)(n、l、m),有一確定的波函數(shù)描述一個(gè)確定的狀態(tài)。將概率密度的空間分布形象化地作成象云一樣的圖象,空間任何一點(diǎn)上云的密度(圖中表示為明亮程度)與概率密度成正比,稱(chēng)為電子云圖??紤]徑向和角向的概率密度分布,得到n

=

1,l

=

0n

=

2,l

=

1n

=

3,l

=

2ml

=0ml

=0ml

=0ml

=±1ml

=±1ml

=±2所謂“電子云”,并非表示一個(gè)電子同時(shí)占據(jù)云圖的整個(gè)空間,它只是表示在某點(diǎn)發(fā)現(xiàn)電子的概率密度。*四、塞曼效應(yīng)賽曼效應(yīng)分為正常賽曼效應(yīng)和反常賽曼效應(yīng),通常,在磁場(chǎng)中,一條譜線(xiàn)分裂條數(shù)為三條的效應(yīng)叫正常賽曼效應(yīng),是由于原子電子的軌道磁矩與磁場(chǎng)作用的結(jié)果;多于三條的叫反常賽曼效應(yīng),是原子的電子總磁矩(軌道磁矩加自旋磁矩)和磁場(chǎng)相互作用的結(jié)果。

塞曼效應(yīng)是物理學(xué)史上一個(gè)著名的實(shí)驗(yàn)。荷蘭物理學(xué)家塞曼在1896年發(fā)現(xiàn)把產(chǎn)生光譜的光源置于足夠強(qiáng)的磁場(chǎng)中,磁場(chǎng)作用于發(fā)光體使光譜發(fā)生變化,一條譜線(xiàn)即會(huì)分裂成幾條譜線(xiàn),這種現(xiàn)象稱(chēng)為塞曼效應(yīng)。PieterZeeman下面我們來(lái)了解一下正常賽曼效應(yīng)1、實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象光源處于磁場(chǎng)中時(shí),一條譜線(xiàn)會(huì)分裂成若干條譜線(xiàn)。在

z軸(外磁場(chǎng)方向)投影μB——玻爾磁子磁矩和角動(dòng)量的關(guān)系:2、解釋磁場(chǎng)作用下的原子附加能量攝譜儀光源NSv0v0+△vv0-△v*四、塞曼效應(yīng)1、實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象光源處于磁場(chǎng)中時(shí),一條譜線(xiàn)會(huì)分裂成若干條譜線(xiàn)。在

z軸(外磁場(chǎng)方向)投影2、解釋光源攝譜儀NSv0v0+△vv0-△v*四、塞曼效應(yīng)由于磁場(chǎng)作用,原子附加能量為:*四、塞曼效應(yīng)ml10-1v0v0v0+△vv0-△vl=1l=0無(wú)磁場(chǎng)有磁場(chǎng)0

0能級(jí)分裂:由于磁場(chǎng)作用,原子附加能量為:

其中:ml=0,±1,±2,…,±l△E0例:在描述氫原子中電子狀態(tài)的量子數(shù)中,1)當(dāng)n=5時(shí)

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