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21.3除了黑体辐射、光电效应及康普顿散射外,经典物理还在原子的结构和原子光谱的谱线规律上,遇到重大困难。原子结构的探索光谱是电磁辐射(不论是在可见光区域还是在不可见光区域)的波长成分和强度分布的记录。有时只是波长成分的记录。记录原子光谱原理示意图1885年瑞士数学家巴耳末把氢原子在可见光的谱线归纳为巴耳末公式:氢原子巴尔末线系波数:单位长度内所包含的完整波形数目。紫外莱曼系:莱曼系令:②电子会落到原子核上。1913年,玻尔在卢瑟福的有核模型的基础上,推广了普朗克和爱因斯坦的量子概念,并引用到原子中来。并结合原子光谱的实验规律,提出了关于氢原子模型的三个假设,奠定了原子结构的量子理论基础。为此他获得1922年诺贝尔物理学奖。2)跃迁假设:当原子中的电子从高能量的定态En跃迁到低能量Ek的定态时,原子会发射光子,其频率满足频率跃迁公式:氢原子中电子绕核作圆周运动,受核的库仑力充当向心力。n=1,称为玻尔半径,离原子核最近,是电子轨道的最小半径。电子动能(电离能)氢原子的电离能原子辐射单色光波数氢原子能级跃迁例:计算赖曼系的最短波长和最长波长; 计算帕邢系第二条谱线的波长。例:在气体放电管中,用能量为12.2eV的电子去轰击处于基态的氢原子。请确定此时氢原子所能辐射的谱线波长。3→1例:氢原子从n=5的激发态跃迁到基态,能发射多少种不同的光子?(1)正确地指出原子能级的存在(原子能量量子化); (2)正确地指出定态和角动量量子化的概念; (3)正确的解释了氢原子及类氢离子光谱;