🗊Презентация Физика конденсированного состояния. Движение электронов в атоме

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Физика конденсированного состояния. Движение электронов в атоме, слайд №1Физика конденсированного состояния. Движение электронов в атоме, слайд №2Физика конденсированного состояния. Движение электронов в атоме, слайд №3Физика конденсированного состояния. Движение электронов в атоме, слайд №4Физика конденсированного состояния. Движение электронов в атоме, слайд №5Физика конденсированного состояния. Движение электронов в атоме, слайд №6Физика конденсированного состояния. Движение электронов в атоме, слайд №7Физика конденсированного состояния. Движение электронов в атоме, слайд №8Физика конденсированного состояния. Движение электронов в атоме, слайд №9Физика конденсированного состояния. Движение электронов в атоме, слайд №10Физика конденсированного состояния. Движение электронов в атоме, слайд №11Физика конденсированного состояния. Движение электронов в атоме, слайд №12Физика конденсированного состояния. Движение электронов в атоме, слайд №13Физика конденсированного состояния. Движение электронов в атоме, слайд №14Физика конденсированного состояния. Движение электронов в атоме, слайд №15Физика конденсированного состояния. Движение электронов в атоме, слайд №16Физика конденсированного состояния. Движение электронов в атоме, слайд №17Физика конденсированного состояния. Движение электронов в атоме, слайд №18Физика конденсированного состояния. Движение электронов в атоме, слайд №19Физика конденсированного состояния. Движение электронов в атоме, слайд №20Физика конденсированного состояния. Движение электронов в атоме, слайд №21Физика конденсированного состояния. Движение электронов в атоме, слайд №22Физика конденсированного состояния. Движение электронов в атоме, слайд №23Физика конденсированного состояния. Движение электронов в атоме, слайд №24Физика конденсированного состояния. Движение электронов в атоме, слайд №25Физика конденсированного состояния. Движение электронов в атоме, слайд №26Физика конденсированного состояния. Движение электронов в атоме, слайд №27Физика конденсированного состояния. Движение электронов в атоме, слайд №28Физика конденсированного состояния. Движение электронов в атоме, слайд №29Физика конденсированного состояния. Движение электронов в атоме, слайд №30Физика конденсированного состояния. Движение электронов в атоме, слайд №31Физика конденсированного состояния. Движение электронов в атоме, слайд №32Физика конденсированного состояния. Движение электронов в атоме, слайд №33Физика конденсированного состояния. Движение электронов в атоме, слайд №34

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Физика конденсированного состояния. Движение электронов в атоме. Доклад-сообщение содержит 34 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





Физика конденсированного состояния
Описание слайда:
Физика конденсированного состояния

Слайд 2





Движение электронов в атоме 
Все окружающие нас тела состоят из элементарных частиц (атомов) или из групп определенным образом объединенных атомов (молекул). Любая молекула состоит из совокупности электронов и атомных ядер, движение и взаимное расположение которых определяют значение внутренней энергии молекулы
Описание слайда:
Движение электронов в атоме Все окружающие нас тела состоят из элементарных частиц (атомов) или из групп определенным образом объединенных атомов (молекул). Любая молекула состоит из совокупности электронов и атомных ядер, движение и взаимное расположение которых определяют значение внутренней энергии молекулы

Слайд 3


Физика конденсированного состояния. Движение электронов в атоме, слайд №3
Описание слайда:

Слайд 4


Физика конденсированного состояния. Движение электронов в атоме, слайд №4
Описание слайда:

Слайд 5


Физика конденсированного состояния. Движение электронов в атоме, слайд №5
Описание слайда:

Слайд 6


Физика конденсированного состояния. Движение электронов в атоме, слайд №6
Описание слайда:

Слайд 7





Взаимодействие частиц в квантовой механике характеризуют потенциальной энергией, формула которой заимствуется из классической механики. Например, потенциальная энергия заряженной частицы (например, электрона с зарядом минус q) в электрическом поле другой заряженной частицы (например, ядра атома водорода c зарядом плюс q) выражается формулой 
Взаимодействие частиц в квантовой механике характеризуют потенциальной энергией, формула которой заимствуется из классической механики. Например, потенциальная энергия заряженной частицы (например, электрона с зарядом минус q) в электрическом поле другой заряженной частицы (например, ядра атома водорода c зарядом плюс q) выражается формулой
Описание слайда:
Взаимодействие частиц в квантовой механике характеризуют потенциальной энергией, формула которой заимствуется из классической механики. Например, потенциальная энергия заряженной частицы (например, электрона с зарядом минус q) в электрическом поле другой заряженной частицы (например, ядра атома водорода c зарядом плюс q) выражается формулой Взаимодействие частиц в квантовой механике характеризуют потенциальной энергией, формула которой заимствуется из классической механики. Например, потенциальная энергия заряженной частицы (например, электрона с зарядом минус q) в электрическом поле другой заряженной частицы (например, ядра атома водорода c зарядом плюс q) выражается формулой

Слайд 8





Постулаты Бора
Описание слайда:
Постулаты Бора

Слайд 9





Постулаты Бора
1. Электрон в атоме может двигаться только по определенным стационарным орбитам, каждой из которых можно приписать определенный номер n=1, 2, 3... Такое движение соответствует стационарному состоянию атома с неизменной полной энергией     . Это означает, что движущийся по стационарной замкнутой орбите электрон, вопреки законам классической электродинамики, не излучает энергии. Стационарное состояние характеризуется определенной энергией и распределением электронной плотности. Совокупность энергий стационарных состояний образует энергетический спектр электрона в атоме
Описание слайда:
Постулаты Бора 1. Электрон в атоме может двигаться только по определенным стационарным орбитам, каждой из которых можно приписать определенный номер n=1, 2, 3... Такое движение соответствует стационарному состоянию атома с неизменной полной энергией . Это означает, что движущийся по стационарной замкнутой орбите электрон, вопреки законам классической электродинамики, не излучает энергии. Стационарное состояние характеризуется определенной энергией и распределением электронной плотности. Совокупность энергий стационарных состояний образует энергетический спектр электрона в атоме

Слайд 10


Физика конденсированного состояния. Движение электронов в атоме, слайд №10
Описание слайда:

Слайд 11


Физика конденсированного состояния. Движение электронов в атоме, слайд №11
Описание слайда:

Слайд 12





Постулаты Бора
3. Излучение или поглощение кванта излучения происходит при переходе атома из одного стационарного состояния в другое. При этом частота излучения атома определяется разностью энергий атома в двух стационарных состояниях, так что
Описание слайда:
Постулаты Бора 3. Излучение или поглощение кванта излучения происходит при переходе атома из одного стационарного состояния в другое. При этом частота излучения атома определяется разностью энергий атома в двух стационарных состояниях, так что

Слайд 13





Постулаты Бора
Распределение электронной плотности показывает, в каких областях вокруг атома электрон пребывает преимущественно, то есть с вероятностью, близкой к 1. Излучение или поглощение энергии атомом происходит при переходе его из одного стационарного состояния в другое.
Описание слайда:
Постулаты Бора Распределение электронной плотности показывает, в каких областях вокруг атома электрон пребывает преимущественно, то есть с вероятностью, близкой к 1. Излучение или поглощение энергии атомом происходит при переходе его из одного стационарного состояния в другое.

Слайд 14





Квантование энергии атома
Запишем условие вращения электрона массы      по круговой орбите радиуса r под действием кулоновской силы со стороны ядра и формулу Бора квантования момента импульса электрона:
Описание слайда:
Квантование энергии атома Запишем условие вращения электрона массы по круговой орбите радиуса r под действием кулоновской силы со стороны ядра и формулу Бора квантования момента импульса электрона:

Слайд 15





Квантование энергии атома
Решая эту систему уравнений, находим для радиусов стационарных орбит электрона в атоме водорода следующее выражение
Описание слайда:
Квантование энергии атома Решая эту систему уравнений, находим для радиусов стационарных орбит электрона в атоме водорода следующее выражение

Слайд 16





Квантование энергии атома
Вводя в качестве универсальной константы теории боровский радиус
                                  
                                    =0,529∙10-10 м				
как радиус первой стационарной орбиты электрона в атоме водорода, запишем формулу в виде
Описание слайда:
Квантование энергии атома Вводя в качестве универсальной константы теории боровский радиус =0,529∙10-10 м как радиус первой стационарной орбиты электрона в атоме водорода, запишем формулу в виде

Слайд 17





Квантование энергии атома
Для скорости электрона на n-ой стационарной орбите получаем значение 
Полная энергия электрона, движущегося по n -ой стационарной орбите, складывается из его кинетической энергии
Описание слайда:
Квантование энергии атома Для скорости электрона на n-ой стационарной орбите получаем значение Полная энергия электрона, движущегося по n -ой стационарной орбите, складывается из его кинетической энергии

Слайд 18





Квантование энергии атома
и потенциальной энергии кулоновского взаимодействия электрона с ядром 
                                                                 эВ
Описание слайда:
Квантование энергии атома и потенциальной энергии кулоновского взаимодействия электрона с ядром эВ

Слайд 19





Квантование энергии атома
Полная энергия электрона в атоме оказалась отрицательной, так как отрицательна потенциальная электростатическая энергия взаимодействия электрона с ядром. С ростом номера орбиты полная энергия электрона в атоме возрастает. При этом номер орбиты является квантовым числом в такой теории
Описание слайда:
Квантование энергии атома Полная энергия электрона в атоме оказалась отрицательной, так как отрицательна потенциальная электростатическая энергия взаимодействия электрона с ядром. С ростом номера орбиты полная энергия электрона в атоме возрастает. При этом номер орбиты является квантовым числом в такой теории

Слайд 20





Квантование энергии атома
Для описания атома используют квантовые числа – энергетические параметры, определяющие состояние электрона и тип атомной орбитали, на которой он находится
Описание слайда:
Квантование энергии атома Для описания атома используют квантовые числа – энергетические параметры, определяющие состояние электрона и тип атомной орбитали, на которой он находится

Слайд 21


Физика конденсированного состояния. Движение электронов в атоме, слайд №21
Описание слайда:

Слайд 22


Физика конденсированного состояния. Движение электронов в атоме, слайд №22
Описание слайда:

Слайд 23





Спектр излучения атома водорода
Описание слайда:
Спектр излучения атома водорода

Слайд 24





Орбитальное квантовое число l
определяет форму орбитали. Значение орбитального числа l=(n-1)=0,1,2,3...(n-1). 
Также вводят буквенные обозначения: 0-s, 1-p, 2-d, 3-f.
Описание слайда:
Орбитальное квантовое число l определяет форму орбитали. Значение орбитального числа l=(n-1)=0,1,2,3...(n-1). Также вводят буквенные обозначения: 0-s, 1-p, 2-d, 3-f.

Слайд 25


Физика конденсированного состояния. Движение электронов в атоме, слайд №25
Описание слайда:

Слайд 26





Число орбиталей на энергетических подуровнях
Орбитали с l = 0 называются s-орбиталями,  
l = 1 – р-орбиталями (3 типа, отличающихся магнитным квантовым числом m),
l = 2 – d-орбиталями (5 типов), 
l = 3 – f-орбиталями (7 типов)
Описание слайда:
Число орбиталей на энергетических подуровнях Орбитали с l = 0 называются s-орбиталями,  l = 1 – р-орбиталями (3 типа, отличающихся магнитным квантовым числом m), l = 2 – d-орбиталями (5 типов),  l = 3 – f-орбиталями (7 типов)

Слайд 27





Каждому уровню энергии соответствует стоячая электронная волна, электрон колеблется вокруг и возле атомов и образует как бы облако электронной плотности. Плотность этого облака показывает вероятность обнаружения электрона в той или иной области пространства или долю времени, которую электрон проводит в той или иной области. 
Каждому уровню энергии соответствует стоячая электронная волна, электрон колеблется вокруг и возле атомов и образует как бы облако электронной плотности. Плотность этого облака показывает вероятность обнаружения электрона в той или иной области пространства или долю времени, которую электрон проводит в той или иной области.
Описание слайда:
Каждому уровню энергии соответствует стоячая электронная волна, электрон колеблется вокруг и возле атомов и образует как бы облако электронной плотности. Плотность этого облака показывает вероятность обнаружения электрона в той или иной области пространства или долю времени, которую электрон проводит в той или иной области. Каждому уровню энергии соответствует стоячая электронная волна, электрон колеблется вокруг и возле атомов и образует как бы облако электронной плотности. Плотность этого облака показывает вероятность обнаружения электрона в той или иной области пространства или долю времени, которую электрон проводит в той или иной области.

Слайд 28





Условное изображение облаков электронной плотности для разных состояний электрона в атоме водорода
Описание слайда:
Условное изображение облаков электронной плотности для разных состояний электрона в атоме водорода

Слайд 29





Магнитное квантовое число
   характеризует величину магнитного поля, создаваемого при вращении электрона вокруг ядра. Поэтому значение магнитного квантового числа m связано со значением орбитального квантового числа и изменяется от –l до + l, а всего число может принимать (2l+1) значение, включая нулевое. 
Например, для l = 2: m = -2, -1, 0, 1, 2.
Описание слайда:
Магнитное квантовое число характеризует величину магнитного поля, создаваемого при вращении электрона вокруг ядра. Поэтому значение магнитного квантового числа m связано со значением орбитального квантового числа и изменяется от –l до + l, а всего число может принимать (2l+1) значение, включая нулевое. Например, для l = 2: m = -2, -1, 0, 1, 2.

Слайд 30





Магнитное квантовое число
   характеризует величину магнитного поля, создаваемого при вращении электрона вокруг ядра. Поэтому значение магнитного квантового числа m связано со значением орбитального квантового числа и изменяется от –l до + l, а всего число может принимать (2l+1) значение, включая нулевое. 
Например, для l = 2: m = -2, -1, 0, 1, 2.
Описание слайда:
Магнитное квантовое число характеризует величину магнитного поля, создаваемого при вращении электрона вокруг ядра. Поэтому значение магнитного квантового числа m связано со значением орбитального квантового числа и изменяется от –l до + l, а всего число может принимать (2l+1) значение, включая нулевое. Например, для l = 2: m = -2, -1, 0, 1, 2.

Слайд 31





Спиновое квантовое число s 
Электрон помимо координат и импульса характеризуется вектором спина, спин, подобно заряду, – внутренняя характеристика электрона, в классической теории аналогичного понятия быть не может. Спиновое число s =+½.
Описание слайда:
Спиновое квантовое число s Электрон помимо координат и импульса характеризуется вектором спина, спин, подобно заряду, – внутренняя характеристика электрона, в классической теории аналогичного понятия быть не может. Спиновое число s =+½.

Слайд 32


Физика конденсированного состояния. Движение электронов в атоме, слайд №32
Описание слайда:

Слайд 33


Физика конденсированного состояния. Движение электронов в атоме, слайд №33
Описание слайда:

Слайд 34





Заполнение электронных состояний  в атоме кремния
Описание слайда:
Заполнение электронных состояний в атоме кремния



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию