🗊Презентация Атомдардың рентгендік спектрі. (Лекция14)

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Атомдардың рентгендік спектрі. (Лекция14), слайд №1Атомдардың рентгендік спектрі. (Лекция14), слайд №2Атомдардың рентгендік спектрі. (Лекция14), слайд №3Атомдардың рентгендік спектрі. (Лекция14), слайд №4Атомдардың рентгендік спектрі. (Лекция14), слайд №5Атомдардың рентгендік спектрі. (Лекция14), слайд №6Атомдардың рентгендік спектрі. (Лекция14), слайд №7Атомдардың рентгендік спектрі. (Лекция14), слайд №8Атомдардың рентгендік спектрі. (Лекция14), слайд №9Атомдардың рентгендік спектрі. (Лекция14), слайд №10Атомдардың рентгендік спектрі. (Лекция14), слайд №11Атомдардың рентгендік спектрі. (Лекция14), слайд №12Атомдардың рентгендік спектрі. (Лекция14), слайд №13Атомдардың рентгендік спектрі. (Лекция14), слайд №14Атомдардың рентгендік спектрі. (Лекция14), слайд №15Атомдардың рентгендік спектрі. (Лекция14), слайд №16

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Атомдардың рентгендік спектрі. (Лекция14). Доклад-сообщение содержит 16 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Атомдардың рентгендік спектрі. Спектрдің ережеліктері. Рентгендік спектрлердің пайда болу механизмі. Мозли заңы. Спектрдің нәзік түзілісі.
Атомдардың рентгендік спектрі
     Атомның ішкі электроны жұлып шығарылсын дейік. Осы жағдайда сыртқы электрон “төмен секіріп” түсіп, ішкі электронның орнын басқан болсын; сонда энергиясы әдеттегіден мың есе басым фотон шығарылған болар еді. Бұл фотонның толқын ұзындығы  көрінетін жарықтың толқын ұзындығынан жүздеген немесе мыңдаған есе қысқа болар еді. Толқын ұзындығы 0,01<<10 нм аралығында болатын осындай фотондар рентгендік сәуле деп аталады.
 
Рентгендік сәулені алу. Рентген сәулелері жылдам электрондармен қатты нысаналарды атқылаған кезде пайда болады. Рентген сәулелерін алу үшін арнаулы рентгендік түтікше қолданылады. Түтікшенің катоды мен аноды арасындағы потенциалдар айырмасын өзгерте отырып, термоэлектрондардың жылдамдығын, демек кинетикалық энергиясын өзгертуге болады. Сөйтіп түтікшенің жұмыс істеу режимін қалауымызша өзгертіп, рентгендік сәулелерді әр түрлі жағдайларда қоздыруға болады. Қоздырылу жағдайларына қарай рентгендік сәулелер тежеулік (тормозное) рентген сәулелері және сипаттамалық (характеристическое)  рентген сәулелері деп екіге бөлінеді.
Описание слайда:
Атомдардың рентгендік спектрі. Спектрдің ережеліктері. Рентгендік спектрлердің пайда болу механизмі. Мозли заңы. Спектрдің нәзік түзілісі. Атомдардың рентгендік спектрі Атомның ішкі электроны жұлып шығарылсын дейік. Осы жағдайда сыртқы электрон “төмен секіріп” түсіп, ішкі электронның орнын басқан болсын; сонда энергиясы әдеттегіден мың есе басым фотон шығарылған болар еді. Бұл фотонның толқын ұзындығы көрінетін жарықтың толқын ұзындығынан жүздеген немесе мыңдаған есе қысқа болар еді. Толқын ұзындығы 0,01<<10 нм аралығында болатын осындай фотондар рентгендік сәуле деп аталады. Рентгендік сәулені алу. Рентген сәулелері жылдам электрондармен қатты нысаналарды атқылаған кезде пайда болады. Рентген сәулелерін алу үшін арнаулы рентгендік түтікше қолданылады. Түтікшенің катоды мен аноды арасындағы потенциалдар айырмасын өзгерте отырып, термоэлектрондардың жылдамдығын, демек кинетикалық энергиясын өзгертуге болады. Сөйтіп түтікшенің жұмыс істеу режимін қалауымызша өзгертіп, рентгендік сәулелерді әр түрлі жағдайларда қоздыруға болады. Қоздырылу жағдайларына қарай рентгендік сәулелер тежеулік (тормозное) рентген сәулелері және сипаттамалық (характеристическое) рентген сәулелері деп екіге бөлінеді.

Слайд 2


Атомдардың рентгендік спектрі. (Лекция14), слайд №2
Описание слайда:

Слайд 3


Атомдардың рентгендік спектрі. (Лекция14), слайд №3
Описание слайда:

Слайд 4





Рентгендік спектрлердің пайда болу схемасы 11.2-суретте берілген. 
Рентгендік спектрлердің пайда болу схемасы 11.2-суретте берілген. 
Рентгендік сызықтық спектр мен оптикалық сызықтық спектр арасындағы түбірлі айырмашылықтың бірі мынау: оптикалық жұтылу спектрлері тиісті элементтердің бас сериясының шығару сызықтарымен дәл келетін жеке сызықтардан тұрады. 
Рентгендік жұтылу спектрі рентгендік шығару спектріне ұқсамайды: бұлар ұзын толқынды айқын шеті бар бірнеше жолақтан тұрады (11.3-сурет).
Описание слайда:
Рентгендік спектрлердің пайда болу схемасы 11.2-суретте берілген. Рентгендік спектрлердің пайда болу схемасы 11.2-суретте берілген. Рентгендік сызықтық спектр мен оптикалық сызықтық спектр арасындағы түбірлі айырмашылықтың бірі мынау: оптикалық жұтылу спектрлері тиісті элементтердің бас сериясының шығару сызықтарымен дәл келетін жеке сызықтардан тұрады. Рентгендік жұтылу спектрі рентгендік шығару спектріне ұқсамайды: бұлар ұзын толқынды айқын шеті бар бірнеше жолақтан тұрады (11.3-сурет).

Слайд 5


Атомдардың рентгендік спектрі. (Лекция14), слайд №5
Описание слайда:

Слайд 6





Сипаттамалық рентген-дік спектр сызықтарының нәзік түзілісі. Сипаттамалық спектр сызықтарын егжей-тегжейлі зерттегенде бұлардың нәзік түзілісі анықталған. Сонда К-серияның барлық сызықтары дублет, ал басқа сериялар сызықтарының түзілісі күрделірек болады. Сызықтардың осы мультиплеттік түзілісі атомның рентгендік деңгейлерінің (термдерінің) мультиплеттік түзілісінің әсерінен болады. 
Сипаттамалық рентген-дік спектр сызықтарының нәзік түзілісі. Сипаттамалық спектр сызықтарын егжей-тегжейлі зерттегенде бұлардың нәзік түзілісі анықталған. Сонда К-серияның барлық сызықтары дублет, ал басқа сериялар сызықтарының түзілісі күрделірек болады. Сызықтардың осы мультиплеттік түзілісі атомның рентгендік деңгейлерінің (термдерінің) мультиплеттік түзілісінің әсерінен болады. 
Көп электронды атомның рентгендік деңгейлерінің (терм-дерінің) схемасын қарастырайық
Описание слайда:
Сипаттамалық рентген-дік спектр сызықтарының нәзік түзілісі. Сипаттамалық спектр сызықтарын егжей-тегжейлі зерттегенде бұлардың нәзік түзілісі анықталған. Сонда К-серияның барлық сызықтары дублет, ал басқа сериялар сызықтарының түзілісі күрделірек болады. Сызықтардың осы мультиплеттік түзілісі атомның рентгендік деңгейлерінің (термдерінің) мультиплеттік түзілісінің әсерінен болады. Сипаттамалық рентген-дік спектр сызықтарының нәзік түзілісі. Сипаттамалық спектр сызықтарын егжей-тегжейлі зерттегенде бұлардың нәзік түзілісі анықталған. Сонда К-серияның барлық сызықтары дублет, ал басқа сериялар сызықтарының түзілісі күрделірек болады. Сызықтардың осы мультиплеттік түзілісі атомның рентгендік деңгейлерінің (термдерінің) мультиплеттік түзілісінің әсерінен болады. Көп электронды атомның рентгендік деңгейлерінің (терм-дерінің) схемасын қарастырайық

Слайд 7







     Мозли заңы. Атомның әрбір электроны ядро мен “ішкі” және “сыртқы” электрондар тудыратын электр өрісінде болады. Сыртқы электрондар өрісінің ішкі электрондар энергиясына ешқандай әсері жоқ десе де болады. Сондықтан рентгендік деңгейлердің энергиясы бірінші жуықтауда сутегі тәрізді атомдар формуласына ұқсас формуламен есептеледі:
     Энергияның сақталу заңына сәйкес рентген кванттарының энергиясы атомның алғашқы және соңғы күйлері энергияларының айырымына тең
     Экрандау тұрақтысын деңгейлер үшін емес, тікелей спектрлік сызықтар үшін енгізуге болады. 

  	Бұл формуладан элемент неғұрлым ауыр болса, онда шығаратын сипаттамалық рентген сәулелерінің толқыны соғұрлым қысқа болатанын көруге болады. Сөйтіп, рентген сәулесінің толқынының ұзындығы элементтің атомдық нөміріне тәуелді. Осы заңдылықты 1913 ж. Ағылшын физигі Мозли тәжірибе жүзінде ашқан. 

.
Описание слайда:
Мозли заңы. Атомның әрбір электроны ядро мен “ішкі” және “сыртқы” электрондар тудыратын электр өрісінде болады. Сыртқы электрондар өрісінің ішкі электрондар энергиясына ешқандай әсері жоқ десе де болады. Сондықтан рентгендік деңгейлердің энергиясы бірінші жуықтауда сутегі тәрізді атомдар формуласына ұқсас формуламен есептеледі: Энергияның сақталу заңына сәйкес рентген кванттарының энергиясы атомның алғашқы және соңғы күйлері энергияларының айырымына тең Экрандау тұрақтысын деңгейлер үшін емес, тікелей спектрлік сызықтар үшін енгізуге болады. Бұл формуладан элемент неғұрлым ауыр болса, онда шығаратын сипаттамалық рентген сәулелерінің толқыны соғұрлым қысқа болатанын көруге болады. Сөйтіп, рентген сәулесінің толқынының ұзындығы элементтің атомдық нөміріне тәуелді. Осы заңдылықты 1913 ж. Ағылшын физигі Мозли тәжірибе жүзінде ашқан. .

Слайд 8





Сыртқы әлсіз магнит өрісінің атомға әсері. Атомның магниттік моменті. Ланде факторы. Зееман эффекті.

Атомның магниттік моменті





              - Бор магнетоны
      Магниттік моменттің механикалық моментке қатынасы гиромагниттік қатынас деп аталады
Описание слайда:
Сыртқы әлсіз магнит өрісінің атомға әсері. Атомның магниттік моменті. Ланде факторы. Зееман эффекті. Атомның магниттік моменті - Бор магнетоны Магниттік моменттің механикалық моментке қатынасы гиромагниттік қатынас деп аталады

Слайд 9





Спиндік магниттік момент
Спиндік магниттік момент



S=1/2 болғанда  mS=+1/2 және – ½.

Атомның толық магниттік моменті.


мұндағы  g – Ланде факторы (көбейткіші):
Описание слайда:
Спиндік магниттік момент Спиндік магниттік момент S=1/2 болғанда mS=+1/2 және – ½. Атомның толық магниттік моменті. мұндағы g – Ланде факторы (көбейткіші):

Слайд 10





Зееман эффекті









0=eB/(2m) – жиіліктің лоренцтік ығысуы.
Описание слайда:
Зееман эффекті 0=eB/(2m) – жиіліктің лоренцтік ығысуы.

Слайд 11





    Магнит өрісіндегі атом энергиясы магнит өрісімен атомның магниттік моментінің әсерлесуі нәтижесінде өзгеретін болады. Сонда атом энергиясы мынаған тең болады
    Магнит өрісіндегі атом энергиясы магнит өрісімен атомның магниттік моментінің әсерлесуі нәтижесінде өзгеретін болады. Сонда атом энергиясы мынаған тең болады





  Энергетикалық деңгейлердің магнит өрісінде жіктелуі. Магниттік моменттің өріс бағытына ұлықсат етілген проекциялары mJ кванттық санымен анықталады. Энергетикалық деңгейдің жіктелу шамасын табамыз
Описание слайда:
Магнит өрісіндегі атом энергиясы магнит өрісімен атомның магниттік моментінің әсерлесуі нәтижесінде өзгеретін болады. Сонда атом энергиясы мынаған тең болады Магнит өрісіндегі атом энергиясы магнит өрісімен атомның магниттік моментінің әсерлесуі нәтижесінде өзгеретін болады. Сонда атом энергиясы мынаған тең болады Энергетикалық деңгейлердің магнит өрісінде жіктелуі. Магниттік моменттің өріс бағытына ұлықсат етілген проекциялары mJ кванттық санымен анықталады. Энергетикалық деңгейдің жіктелу шамасын табамыз

Слайд 12


Атомдардың рентгендік спектрі. (Лекция14), слайд №12
Описание слайда:

Слайд 13






  мұндағы mJ  толық магниттік кванттық сан, 
                                      mJ=-J, -J+1,...J.
    Әлсіз магнит өрісінде атомның әрбір ЕJ энергетикалық деңгейі энергиялары
    Магнит өрісінде атом   күйден  күйге көшкен кезде мына жиіліктердегі сәуле шығарылады
Описание слайда:
мұндағы mJ  толық магниттік кванттық сан, mJ=-J, -J+1,...J. Әлсіз магнит өрісінде атомның әрбір ЕJ энергетикалық деңгейі энергиялары Магнит өрісінде атом күйден күйге көшкен кезде мына жиіліктердегі сәуле шығарылады

Слайд 14





Қарапайым Зееман құбылысы
    Нәзік түзілісі жоқ (синглет) спектрлік сызықтардың зеемандық жіктелуін қарастырайық. Мұндай сызықтар қарапайым синглет деңгейлер (яғни толық спин S=0) арасындағы кванттық көшулер нәтижесінде пайда болады. Осындай деңгейлер үшін g=1.
Описание слайда:
Қарапайым Зееман құбылысы Нәзік түзілісі жоқ (синглет) спектрлік сызықтардың зеемандық жіктелуін қарастырайық. Мұндай сызықтар қарапайым синглет деңгейлер (яғни толық спин S=0) арасындағы кванттық көшулер нәтижесінде пайда болады. Осындай деңгейлер үшін g=1.

Слайд 15





Зееманның күрделі құбылысы.
      Нәзік түзілісі бар сызықтар магнит өрісінде үштен көп құраушыға жіктеледі; ал  жіктелу шамасы 0 қалыпты (лоренцтік) ығысудың рационалдық бөлшегі 0(а/в) болады; мұндағы а және в – бүтін кіші сандар. Спектрлік сызықтардың осындай жіктелуі Зееманның күрделі немесе аномаль құбылысы деп аталады.
2Р1/2 деңгейі (L=1, S=1/2, J=1/2) үшін ЕР1/2=g2БB  мұнда g2=2/3.
2Р3/2 деңгейі (L=1, S=1/2, J=3/2) үшін ЕР3/2=g3БB  мұнда g3=4/3.
   Магнит өрісі жоқ кездегі бастапқы сызыққа салыстырғанда магнит өрісінде сызықтардың ығысуы мына өрнекпен анықталады:
Описание слайда:
Зееманның күрделі құбылысы. Нәзік түзілісі бар сызықтар магнит өрісінде үштен көп құраушыға жіктеледі; ал  жіктелу шамасы 0 қалыпты (лоренцтік) ығысудың рационалдық бөлшегі 0(а/в) болады; мұндағы а және в – бүтін кіші сандар. Спектрлік сызықтардың осындай жіктелуі Зееманның күрделі немесе аномаль құбылысы деп аталады. 2Р1/2 деңгейі (L=1, S=1/2, J=1/2) үшін ЕР1/2=g2БB мұнда g2=2/3. 2Р3/2 деңгейі (L=1, S=1/2, J=3/2) үшін ЕР3/2=g3БB мұнда g3=4/3. Магнит өрісі жоқ кездегі бастапқы сызыққа салыстырғанда магнит өрісінде сызықтардың ығысуы мына өрнекпен анықталады:

Слайд 16


Атомдардың рентгендік спектрі. (Лекция14), слайд №16
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию